| dc.contributor.author | Заводнюк, О. С. | uk |
| dc.contributor.author | Zavodniuk, O. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T10:41:49Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T10:41:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Заводнюк О. С. Моделювання відновлювальних джерел енергії в локальних електроенергетичних системах // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29988. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53426 | |
| dc.description.abstract | Роботу присвячено математичному моделюванню відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у складі локальних електроенергетичних систем (ЛЕС). Розроблено та досліджено математичні моделі окремих видів ВДЕ з урахуванням нелінійних характеристик генерації (кубічна залежність потужності ВЕУ, однодіодна модель | uk |
| dc.description.abstract | The work is devoted to the mathematical modeling of renewable energy sources (RES) within local electric power systems (LEPS). Mathematical models of specific types of RES have been developed and investigated, taking into account nonlinear generation characteristics (cubic dependence of WTG power, single-diode model of PV systems, and hydraulic model of micro-hydro plants). Computer modeling of LEPS operating modes has been performed, and recommendations for optimizing control parameters have been proposed to enhance the operational stability of distribution networks. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29988 | |
| dc.subject | моделювання відновлюваних джерел енергії | uk |
| dc.subject | локальні електроенергетичні системи | uk |
| dc.subject | вітроенергетичні установки | uk |
| dc.subject | фотоелектричні системи | uk |
| dc.subject | малі гідроелектростанції | uk |
| dc.subject | математичні моделі | uk |
| dc.subject | renewable energy sources modeling | en |
| dc.subject | local electric power systems | en |
| dc.subject | wind turbine generators | en |
| dc.subject | photovoltaicsystems | en |
| dc.subject | small hydro power plants | en |
| dc.subject | mathematical models | en |
| dc.title | Моделювання відновлювальних джерел енергії в локальних електроенергетичних системах | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.311 | |
| dc.relation.references | для підтримання балансу в автономній мережі [3]. Моделювання динамічних режимів мікро-ГЕС підтвердило, що стійкість системи критично залежить від параметрів гідравлічного контуру та налаштувань автоматичного регулятора частоти обертання. Завдяки оптимізації коефіцієнтів ПІД-регулятора (ki=0,613, ki=0,104, kd=0,0002), вдалося досягти швидкого затухання коливань водяного стовпа в напірному трубопроводі. Час первинного виходу генера- тора на синхронну швидкість склав 17 секунд, а повне стабілізування параметрів перехідного процесу завершилося на 40-й секунді, забезпечивши утримання фазної напруги статора на рівні 231 В (табл. 1). Це доводить ефективність інтеграції гідроагрегатів для компенсації коливань потужності децентралізованих джерел [1, 3]. Таблиця 1- Параметри динамічної симуляції моделі мікро-ГЕС у ЛЕС Параметр симуляції Номінальна потужність генератора Коефіцієнти ПІД-регулятора (kp,ki, kd) Час виходу на синхронну швидкість Загальна тривалість перехідного процесу Усталена активна / реактивна потужність Фазна напруга статора в усталеному режимі Значення 3000 0,613 / 0,104 / 0,0002 17 40 0,6 / 0,261 231 Одиниці виміру ВА с с о.н. В У межах дослідження також виконано розрахунок усталених режимів розподільної мережі з інтегрованими сонячними електростанціями за методом Ньютона-Рафсона. Було проаналізовано вплив локації СЕС на загальні втрати потужності та якість напруги за допомогою спеціальних критеріїв — індексів втрат (PLI) та відхилень напруги (VDI) [1, 2]. Результати розрахунків (табл. 2) наочно демонструють, що хаотичне підключення фотоелектричних систем у неоптимальних точках призводить до погіршення профілю напруги (до 1,07 о.н.) та збільшення втрат через зустрічні потоки потужності. Таблиця 2 - Вплив інтеграції СЕС на техніко-економічні показники розподільної мережі Режим роботи розподільної мережі Базовий режим (без залучення СЕС) Приєднання СЕС в оптимальному вузлі Приєднання СЕС у неоптимальному вузлі Оптимізований режим із регулюванням Q Сумарні активні втрати, % Мінімальна напруга, о.н. Максимальна напруга, о.н. 4,5 – 6,0 0,92–0,95 1,00 2,0–3,5 0,95–0,98 1,02–1,04 3,5–5,5 0,90–0,94 1,04–1,07 1,5–3,0 0,96–0,99 1,01–1,03 Впровадження розробленого алгоритму нелінійного програмування для оптимізації режимів ЛЕС за критерієм мінімуму втрат активної потужності дозволило досягти зниження втрат у лініях електропередачі на 47% порівняно з базовим станом мережі [1]. За рахунок використання інтелектуальних інверторів сонячних модулів з можливістю генерації/споживання реактивної потужності (Q) забезпечено ефективне згладжування пікових відхилень напруги [2]. При цьому коефіцієнт гармонічних спотворень струму (THDI) утримувався в межах 2,0–4,0%, що підтверджує високу електромагнітну сумісність обладнання та відповідність міжнародним стандартам якості електроенергії. Висновки На основі виконаного комп'ютерного моделювання та розрахунків усталених режимів доведено, що інтеграція відновлюваних джерел енергії за критеріями оптимального розміщення у вузлах ЛЕС, у поєднанні з оптимізацією регуляторів мікро-ГЕС [3] та залученням інтелектуальних інверторів СЕС до керування реактивною потужністю [2], дозволяє знизити технічні втрати активної потужності в мережі до 47% і забезпечує стійке утримання параметрів частоти та напруги в межах діючих стандартів якості електроенергії [1]. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | uk |
| dc.relation.references | Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії : монографія / П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько. — Вінниця : ВНТУ, 2017. — 164 с. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/366/747/845-1?inline=1 2. Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах : монографія / П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, О. В. Нікіторович, В. В. Кулик. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 204 с. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/117/203/231-1?inline=1 | uk |
| dc.relation.references | Мала гідроенергетика України. Том 2. Технологічні особливості малих ГЕС : Аналітичний огляд / Інститут проблем екології та енергозбереження. — Київ, 2018. – 55 с. https://elar.khmnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8ebefe70-7b28-44a4-9e09-ef967a3a167c/content | uk |