Перспективы децентрализованных систем электроснабжения постоянного тока с распределённой солнечной генерацией

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 331, № 6.— 2020.— [С. 184-196]
Main Author: Лукутин Б. В. Борис Владимирович
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Other Authors: Муравьев Д. И. Дмитрий Игоревич
Summary:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширения вариантов автономных систем электроснабжения, в частности, фотоэлектрических, в рамках постановления правительства, связанного с ратификацией Россией Парижского соглашения по климату от 23.09.19. Системы электроснабжения постоянного тока с участием возобновляемых энергоисточников для децентрализованных потребителей могут стать предпочтительной альтернативой переменному току при условии соответствия большинству обязательств Парижского соглашения по климату, а также требованиям повышения энергетической безопасности. Цель: повышение качества электрической энергии в распределительных сетях 0,4 кВ, декарбонизация окружающей среды от углеводородных энергоносителей, повышение энергетической безопасности автономной системы электроснабжения путем увеличения вклада в энергетический баланс возобновляемого энергоресурса, а также снижение стоимости вырабатываемой электрической энергии путем перехода с переменного на постоянный ток.
Методы. Ввиду сложности натурного исследования электроэнергетических систем с генерацией различной физической природы в качестве инструментов исследования были определенны: математическое моделирование с последующей компьютерной реализацией в программных комплексах высокого уровня. Наиболее полно условиям моделирования отвечает MatLab, в частности, его приложение блочного моделирования Simulink и библиотека блоков SimPowerSystems. Результаты. Разработан программный инструмент, позволяющий осуществлять имитационное моделирование режимов работы фото-дизельных систем электроснабжения, включая генерацию с учетом текущего электропотребления и инсоляции с целью определения рациональных технико-экономических параметров гибридных генерирующих систем; выявлены критерии целесообразности и эффективности построения фото-дизельных электрических систем на постоянном токе для электроснабжения удаленных потребителей.
The relevance of the research is caused by the need to extend options for stand-alone power supply systems. Photovoltaic is a part of a government decree related to the ratification by Russia of the Paris climate agreement of 23.09.19. DC power supply systems with the integration of renewable energy sources for decentralized consumers can be the preferred alternative to AC. By using this, that most of the Paris Climate Agreement obligations would be met, as well as requirements for improving energy safety. The main aim of the research is improving the quality of electric energy in 0,4 kV distribution networks, decarbonizing the environment from hydrocarbon pollutions, increasing the energy security of a stand-alone power supply system by increasing the contribution to the energy balance of renewable energy resources, as well as reducing the cost of generated electric energy, in the frame of transition from AC to DC.
Methodology. Due to the complexity of the full-scale study of electric power systems with the generation of various physical nature, the following research tools were identified: mathematical modelling with subsequent computer implementation in high-level software systems. Among the extensive range of software tools, MatLab meets the most complete simulation conditions, in particular, its Simulink modelling application with support for transient tracking - the SimPowerSystems library. Results. The authors have developed the software tool that allows simulating the operating modes of photo-diesel power supply systems, including generation with current power consumption and insolation in order to determine the rational technical and economic parameters of hybrid generating systems; identified the criteria for the feasibility and effectiveness of designing photo-diesel systems with DC for power supply to rural settlements; proposed new technological solutions to improve energy safety and technical and economic indicators of stand-alone power supply systems and the options of using smart algorithms with adaptive properties that provide improved technical and economic characteristics of the electric power system.
Language:Russian
Published: 2020
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62332/1/bulletin_tpu-2020-v331-i6-18.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2020/6/2688
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345032

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 345032
005 20240117124932.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\376831 
035 |a RU\TPU\book\376806 
090 |a 345032 
100 |a 20200708d2020 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Перспективы децентрализованных систем электроснабжения постоянного тока с распределённой солнечной генерацией  |f Б. В. Лукутин, Д. И. Муравьев 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (992 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 194 (29 назв.)] 
330 |a Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширения вариантов автономных систем электроснабжения, в частности, фотоэлектрических, в рамках постановления правительства, связанного с ратификацией Россией Парижского соглашения по климату от 23.09.19. Системы электроснабжения постоянного тока с участием возобновляемых энергоисточников для децентрализованных потребителей могут стать предпочтительной альтернативой переменному току при условии соответствия большинству обязательств Парижского соглашения по климату, а также требованиям повышения энергетической безопасности. Цель: повышение качества электрической энергии в распределительных сетях 0,4 кВ, декарбонизация окружающей среды от углеводородных энергоносителей, повышение энергетической безопасности автономной системы электроснабжения путем увеличения вклада в энергетический баланс возобновляемого энергоресурса, а также снижение стоимости вырабатываемой электрической энергии путем перехода с переменного на постоянный ток. 
330 |a Методы. Ввиду сложности натурного исследования электроэнергетических систем с генерацией различной физической природы в качестве инструментов исследования были определенны: математическое моделирование с последующей компьютерной реализацией в программных комплексах высокого уровня. Наиболее полно условиям моделирования отвечает MatLab, в частности, его приложение блочного моделирования Simulink и библиотека блоков SimPowerSystems. Результаты. Разработан программный инструмент, позволяющий осуществлять имитационное моделирование режимов работы фото-дизельных систем электроснабжения, включая генерацию с учетом текущего электропотребления и инсоляции с целью определения рациональных технико-экономических параметров гибридных генерирующих систем; выявлены критерии целесообразности и эффективности построения фото-дизельных электрических систем на постоянном токе для электроснабжения удаленных потребителей. 
330 |a The relevance of the research is caused by the need to extend options for stand-alone power supply systems. Photovoltaic is a part of a government decree related to the ratification by Russia of the Paris climate agreement of 23.09.19. DC power supply systems with the integration of renewable energy sources for decentralized consumers can be the preferred alternative to AC. By using this, that most of the Paris Climate Agreement obligations would be met, as well as requirements for improving energy safety. The main aim of the research is improving the quality of electric energy in 0,4 kV distribution networks, decarbonizing the environment from hydrocarbon pollutions, increasing the energy security of a stand-alone power supply system by increasing the contribution to the energy balance of renewable energy resources, as well as reducing the cost of generated electric energy, in the frame of transition from AC to DC. 
330 |a Methodology. Due to the complexity of the full-scale study of electric power systems with the generation of various physical nature, the following research tools were identified: mathematical modelling with subsequent computer implementation in high-level software systems. Among the extensive range of software tools, MatLab meets the most complete simulation conditions, in particular, its Simulink modelling application with support for transient tracking - the SimPowerSystems library. Results. The authors have developed the software tool that allows simulating the operating modes of photo-diesel power supply systems, including generation with current power consumption and insolation in order to determine the rational technical and economic parameters of hybrid generating systems; identified the criteria for the feasibility and effectiveness of designing photo-diesel systems with DC for power supply to rural settlements; proposed new technological solutions to improve energy safety and technical and economic indicators of stand-alone power supply systems and the options of using smart algorithms with adaptive properties that provide improved technical and economic characteristics of the electric power system. 
453 |t Prospects for decentralized dc systems with distributed solar generation  |o translation from Russian  |f B. V. Lukutin, D. I. Muravyev  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2020  |a Lukutin, Boris Vladimirovich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 331, № 6 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\376798  |t Т. 331, № 6  |v [С. 184-196]  |d 2020 
610 1 |a автономная энергетика 
610 1 |a микросети 
610 1 |a постоянный ток 
610 1 |a переменный ток 
610 1 |a распределенная генерация 
610 1 |a перспективы 
610 1 |a электроснабжение 
610 1 |a солнечная генерация 
610 1 |a качество 
610 1 |a электрическая энергия 
610 1 |a распределительные сети 
610 1 |a энергетическая безопасность 
610 1 |a возобновляемые энергоресурсы 
610 1 |a стоимость 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 |a stand-alone power supply systems 
610 |a microgrids 
610 |a photo-diesel systems 
610 |a direct and alternating current systems 
610 |a distributed generation 
700 1 |a Лукутин  |b Б. В.  |c специалист в области электротехники  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1948-  |g Борис Владимирович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\21974  |9 9293 
701 1 |a Муравьев  |b Д. И.  |g Дмитрий Игоревич 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа энергетики  |b Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23505 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c (2009- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\15902  |9 26305 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20201214  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62332/1/bulletin_tpu-2020-v331-i6-18.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2020/6/2688 
942 |c CF