<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Кафедра електричних станцій та систем</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/416</link>
<description/>
<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:33:43 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-06-15T11:33:43Z</dc:date>
<item>
<title>Integrated Assessment of the Quality of Functioning of Local Electric Energy Systems</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51780</link>
<description>Integrated Assessment of the Quality of Functioning of Local Electric Energy Systems
Wójcik, W.; Lezhniuk, Р.; Kaczmarek, C.; Komar, V.; Hunko, І.; Sobchuk, N.; Yesmakhanova, L.; Shermantayeva, Zh.; Лежнюк, П. Д.; Комар, В. О.; Гунько, І. О.; Собчук, Н. В.
This research demonstrates the possibility and expediency of forming local electric energy systems (LEESs) based on renewable sources of energy (RSE) as balancing groups in the electric power system (EPS), which can maintain efficiency and provide power supply to consumers in an autonomous mode. The LEES is a part of the EPS of thermal and nuclear power plants and is considered as a separate balancing group. LEESs are designed in such a way that they can operate autonomously in both normal and extreme conditions in the EPS. The sources of electricity in LEESs are small hydroelectric power plants (SHPPs), photovoltaic power plants (PVPPs), and wind power plants (WPPs), whose electricity generation is unstable due to dependence on natural conditions. Therefore, the structure of a LEES with RSE includes an energy storage system with reserves sufficient to compensate for the unstable generation and balancing of the mode. LEESs can differ significantly in terms of key technical and economic indicators (power supply reliability, power losses, and power quality), and therefore, it is necessary to choose the optimal one. It is not advisable to optimize the quality of power supply in a LEES by individual indicators, as improvement of one indicator may lead to deterioration of another. The functional readiness of a LEES should be assessed by the quality of operation, which depends on reliability, power losses, and power quality. To simplify the task of assessing the quality of operation, which is a vector optimization problem, a method for determining the integral indicator as a number that characterizes the LEES and reflects the compromise between the values of reliability, power losses, and power quality has been developed. The integral indicator of the functioning of complex systems is based on a combination of the theory of Markov processes and the criterion method of similarity theory. The value of the integral indicator of the quality of operation of the LEES allows for comparing different variants of power transmission and distribution systems without determining individual components of technical and economic indicators—reliability, power losses, and power quality. The offered integral indicator of the quality of functioning of a LEES with RSE corresponds to the general requirements for such indicators. It reflects the actual operating conditions; allows for assessing the efficiency, quality, and optimality of power supply systems; and can be easily decomposed into partial indicators.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51780</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Research into reliability issues of an electric power transmission system with a photovoltaic power plan</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51759</link>
<description>Research into reliability issues of an electric power transmission system with a photovoltaic power plan
Kuchansky, V.; Cherkashina, V.; Omelyanenko, G.; Makarov, A.; Hunko, I.; Sabarno, L.; Кучанський, В. В.; Черкашина, В. В.; Омеляненко, Г. В.; Макаров, А. О.; Гунько, І. О.; Сабарно, Л. Р.
В статті представлено дослідження надійності&#13;
системи передачі електричної енергії з фотоеле-ктричною станцією шляхом комплексного аналізу техніко-економічних характеристик кабельної та повітряної ліній електропередавання. Обґрунтовано вибір класу напруги досліджуваної сис-теми, що має топологію радіальної електричної&#13;
мережі з наявною фотоелектричною станцією на приймальній підстанції. Відповідно до обраного класу напруги визначено струмопровідну час-тину повітряної та кабельної&#13;
ліній, виконано перевірку перерізів проводів і жил кабелю за&#13;
умовами допустимого струмового навантаження. Визначено параметри повітряної і кабельної ліній еле-ктропередавання та в програмному комплексі PowerFactory здійснено порівняльний аналіз техно-логічного процесу передачі&#13;
електричної енергії в радіальній мережі, зокрема відхилення напруги в обох варіантах системи передачі. Показано, що за технічними показниками повітряна й кабельна лінії є рівноцінними. З огляду на це проведено&#13;
економічний аналіз для обґрунтування оптимально-го варіанта лінії шляхом розрахунку витратної&#13;
складової інтегрального ефекту сумарних диско-нтованих витрат, за результатами якого встановлено, що кабельна лінія є на 59,4% дорожчою за повітряну. Для уточнення доцільності вибору типу лінії&#13;
виконано SWOT-аналіз, за результа-тами якого проєкт із кабельною лінією виявився більш привабливим, ніж проєкт із повітряною лінією. Запропонований комплексний аналіз техніко-економічних характеристик повітряної та кабельної ліній дозволяє прийняти обґрунтоване рішення щодо вибору&#13;
об’єкта для підвищення надійності системи передачі електричної енергії з фотоелектричною станцією за умови рівноцін-них технічних параметрів електричної мережі.; The article provides a study of the reliability of the electric power transmission system with a photovoltaic power plant through a comprehensive analysis of the technical and economic characteristics of cable and overhead power lines. The choice of voltage class for the system under study, which has a radial electrical grid topology with an installed photovoltaic plant at the receiving substation, is justified. In accordance with the ed voltage class, the conductive part of the overhead and cable lines is determined, and the cross-sections of the wires and cable cores are checked for acceptable current load conditions. Based on the verifi-cation results, the current-carrying part of the overhead transmission line was ed using an ACSR 240/32 mm² conductor, while the cable line was designed with an APvEgP-110 1×240/95 mm² cable. The parameters of the overhead and cable transmission lines were determined, and a comparative analysis of the technological process of electric power transmission in a radial grid was performed using the PowerFac-tory software package, in particular with respect to voltage deviations in both transmission system vari-ants. It was shown that, in terms of technical performance indicators, the overhead and cable lines are equivalent. Taking this into account, an economic analysis was carried out to substantiate the optimal line option by calculating the cost component of the integral effect of total discounted costs. The results of this analysis indicate that the cable line is 59.4% more expensive than the overhead line. To further justify the feasibility of ing the line type, a SWOT analysis was conducted, which demonstrated that the project incorporating a cable line is more attractive than the project based on an overhead line. The proposed com-prehensive analysis of the techno-economic characteristics of overhead and cable lines enables a well-grounded decision to be made regarding the ion of the appropriate facility to enhance the reliability of an electric power transmission system with a photovoltaic power plant, provided that the technical parame-ters of the electrical grid are equivalent.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51759</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Determining the Origin of Electricity Consumed from Low-Carbon and Renewable Energy Sources: A Matrix-Based Modelling Approach and Algorithm</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51758</link>
<description>Determining the Origin of Electricity Consumed from Low-Carbon and Renewable Energy Sources: A Matrix-Based Modelling Approach and Algorithm
Smolarz, А.; Smailova, S.; Ormanbekova, А.; Hunko, І.; Lezhniuk, Р.; Lysyi, V.; Duisembayeva, L.; Гунько, І. О.; Лежнюк, П. Д.
This article details a matrix-based mathematical method to calculate power flows and transmission losses in an electric grid specifically attributable to low-carbon and renewable energy sources (LCRES) (wind, solar, nuclear). The goal is to improve the transparency and reliability of Guarantees of Origin (GO) certificates. Current GO schemes rely on contractual accounting and neglect physical power losses, undermining consumers" confidence that they receive “clean” energy. The method uses steady-state power flow analysis to derive a power-loss distribution coefficient matrix. This matrix accurately allocates grid losses back to the LCRES generating nodes, complying strictly with electrical engineering principles. It accommodates both time-varying renewable output and stable nuclear generation. The results offer highly accurate loss-attribution data, supporting more verifiable GOs, ensuring fair compensation for losses, and enhancing energy balance accuracy in hybrid power systems.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51758</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Інтелектуалізація електричних мереж з фотоелектричними станціями</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51532</link>
<description>Інтелектуалізація електричних мереж з фотоелектричними станціями
Гунько, І. О.; Комар, В. О.; Лежнюк, П. Д.; Лесько, В. О.; Малогулко, Ю. В.; Нетребський, В. В.; Остра, Н. В.; Рубаненко, О. Є.; Рубаненко, О. О.; Сікорська, О. В.; Тептя, В. В.; Hunko, I.; Komar, V.; Lezhnyuk, P.; Lesko, V.; Malohylko, J.; Netrebskiy, V.; Ostra, N.; Rubanenko, O. Yе.; Rubanenko, O. O.; Sikorska, O.; Teptya, V.
В монографії досліджується проблема підвищення балансової надійності&#13;
локальних електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами енергії&#13;
шляхом їх інтелектуалізації на принципах SMART Grid. Запропоновано методи,&#13;
математичні моделі та способи підвищення енергоефективності ВДЕ з нерівномірним&#13;
графіком генерування в балансі електроенергії енергетичних систем. Показана&#13;
можливість і доцільність децентралізації генерування в ЕЕС у формі локальних&#13;
електроенергетичних систем з ВДЕ і установок зберігання енергії, а також з&#13;
використанням інтелектуальних систем керування їх режимами.&#13;
Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним&#13;
працівникам, які займаються підвищенням балансової надійності локальних&#13;
електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами енергії.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51532</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
