РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЙ В ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ, РАБОТАЮЩИХ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСАХ
УДК: 621.311.1
Аннотация
<p>В современных условиях интенсивного повышения электропотребления во<br>всех сферах человеческой деятельности, ограниченности запаса углеводородного топлива, а<br>также остроты экологических проблем энергетики требуется разработка и внедрение более<br>эффективных методов строительства и эксплуатации электростанций, работающих на<br>возобновляемых энергоресурсах, в первую очередь, на энергии солнца и ветра.<br>Проектирование автономных гибридных систем со станциями, использующими такие<br>энергоресурсы, предусматривает, в частности, выбор оптимального состава основного<br>оборудования. Несмотря на существование в настоящее время ряд разработок по решению<br>этой проблемы, вопросы их усовершенствования посредством учета всех ограничивающих и<br>влияющих факторов, повышения точности оптимизации, остается актуальной задачей. В<br>данной работе предлагается эффективная математическая модель и алгоритм выбора<br>оптимального состава оборудований в автономных гибридных системах, содержащих<br>солнечные и ветровые станции, а также аккумуляторных батарей, с учетом всех факторов.<br>Предлагаемый алгоритм предусматривает решение задачи приведением её к задаче<br>линейного программирования и использованием симплексного метода. Приведены<br>результаты исследования эффективности предложенной модели и алгоритма оптимизации.<br>По результатам выполненных расчетных экспериментов выявлено, что предложенная<br>модель и алгоритм оптимизации состава оборудований в автономной гибридной системе<br>обладает хорошим вычислительным качеством и высокой точностью расчета.</p>
Ключевые слова
Ключевые слова отсутствуют.
Как цитировать
Стиль журналаЛитература
- Wang, Zekun & Jia, Yan & Yang, Yingjian & Cai, Chang & Chen, Yinpeng. (2021). Optimal
- Configuration of an Off-Grid Hybrid Wind-Hydrogen Enery System: Comparison of Two
- Systems. Energy Engineering., 1641-1658.
- SUN Qiana, MA Jianweia, SHE Yanjieb, ZHANG Jingchaoc, GU Bod, ZHANG Zichaoe.
- (2019). Optimal Configuration of Standalone Wind–Solar–Storage Complementary
- Generation. Journal of Power Technologies 99 (4) , 231-236.
- Zhang, Junli & Wei, Huashuai. (2022, August 24). A review on configuration optimization of
- hybrid energy system based on renewable energy. Frontiers in Energy Research, pp. 01-15.
- Lanre Olatomiwa. (2016). Optimal configuration assessments of hybrid renewable power
- supply for rural healthcare facilities. Energy Reports, 141-146.
- Mas’ud, A.A.; Al-Garni, H.Z. (2021). Optimum Configuration of a Renewable Energy System
- Using Multi-Year Parameters and Advanced Battery Storage Modules: A Case Study in
- Northern Saudi Arabia. Sustainability, 13, 5123.
- Freire-Gormaly, M, & Bilton, A,M. (2015, Avgust 2-5). Optimization of Renewable Energy
- Power Systems for Remote Communities. Proceedings of the ASME 2015 International Design
- Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference
- IDETC/CIE 2015 Boston, Massachusetts, USA, p. 11.
- Farzad Ghayoor, Andrew G. Swanson, Hudson Sibanda. (2021). Optimal sizing for a gridconnected
- hybrid renewable energy system: A case study of the residential sector in Durban,
- South Africa. Journal of Energy in Southern Africa 32(4):, 11-27.
- Tristar. (2014). TriStar MPPT Maximum Power Point Tracker.
- TRISTAR MPPT 600V. (2022). Solar Battery Charger with TrakStarTM Maximum Power
- Point Tracking Technology.
- TriStar MPPT 600V TM with Off-grid / Grid-tie Transfer Switch. (2017). “Solar Battery
- Charger with TrakStarTM Maximum Power Point Tracking Technology.
- Christoph Kost, Shivenes Shammugam, Verena Fluri, Dominik Peper, Aschkhan Davoodi
- Memar, Thomas Schelegl. (2021). Levelized Cost of Electricity Renewable Energy
- Technologies. Germaniya.
- Christoph Kost, Shivenes Shammugam, Verena Julch, Huyen-Tran Nguyen, Thomas Schelegl.
- (2018). Levelized Cost of Electricity Renewable Energy Technologies. Germaniya.
- J. White, K. Case, and D. Pratt. (2010). Principles of Engineering Economic Analysis.
- Hoboken, NJ: Wiley Higher Education.
- Lagerveld S., Röckmann C., & Scholl M. (2014). A study on the combination of offshore wind
- energy with offshore aquaculture. IMARES Report C056/14. Retrieved August 2, 2016, from
- http://edepot.wur.nl/318329.
- Felipe Sabadini, Reinhard Madlener. (2021). The economic potential of grid defection of
- energy prosumer households in Germany. Anvances in Applied Energy.
- Гайибов Т. (2020). Выбор оптимальных параметров солнечных фотоэлектрических
- станций и аккумуляторов в распределительных электрических сетях. Тенденции
- развития современной физики полупроводников: проблемы, достижения и перспективы
- (pp. 237-242). 2020: НИИ Физика полупроводников и микроэлектроники при
- Национальном университете Узбекистан.
- Gayibov T.Sh., Fayziyev M.M., Toshev T.U. (2022). Tarkibida qayta tiklanuvchan energiya
- manbalarida ishlovchi elektr stansiyalari mavjud bo‘lgan elektr energetika tizimlarining
- rejimlarini optimallash. Инновацион технологиялар, 26-29.
- T.Sh. Gayibov, T.U. Toshev. (2023). Аvtonom quyosh fotoelektr tizimlarining tarkibini
- optimallashtirish. Energiya va resurs tejash muammolari, 292-298 b.
- Gayibov T.Sh., Toshev T.U. (2023). Quyosh Fotoelektr stansiyalari elementlarning optimal
- tarkibini tanlash masalasining matematik model va uni yechish algortimi. Инновацион
- технологиялар, 13-21.
- Toshev T.U., Tuxtayev B.B. (2023). Quyosh Fotoelektr tizimlarini elektr ta’minoti tarmog‘iga
- ulanish holati. Kelajak samarali energetikasi: muammolar va echimlar (pp. 351-354). Farg‘ona:
- Farg‘ona politexnika instituti.