ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЁЖНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
PDF (узбекский)

Ключевые слова

надёжность электрической сети соответствие требованиям сети интеграция возобновляемой энергетики диагностика качества электроэнергии стабильность напряжения гармонические искажения дисбаланс системы соответствие стандартам

Как цитировать

Комилов, А. Г., Холов, У. Р., Насруллаев, Ю. З., & Хидиров, М. М. (2026). ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЁЖНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ . Альтернативная энергия, 22(1), 57-64. https://doi.org/10.70769/2181-2284.ME.1(22).2026.7

Аннотация

В статье представлена высокоточная испытательная система, предназначенная для оценки и верификации процессов интеграции возобновляемых источников энергии и распределённых энергетических ресурсов в электрические сети. Предложенный подход обеспечивает анализ устойчивости напряжения, гармонических искажений и состояния энергосистемы на основе измерений в реальном времени, диагностики качества электроэнергии и событийного анализа. Система также позволяет проверять соответствие требованиям международных стандартов и сетевых кодексов, повышая надёжность современных электроэнергетических систем.

Материалы и методы

Интеграция возобновляемых источников энергии в электрические сети оценивалась с использованием высокоточной испытательной платформы. В качестве методологической основы применялась технология Hardware-in-the-Loop (HIL), соответствующая требованиям IEC и IEEE, объединяющая реальные аппаратные средства с математическими моделями. Для дистанционного управления, сбора данных и анализа качества электроэнергии использовались системы SCADA.

Результаты

Экспериментальные исследования показали, что применение интеллектуальных настроек инверторов и адаптивных алгоритмов защиты существенно повышает устойчивость напряжения и частоты, а также улучшает показатели качества электроэнергии. Полученные результаты подтвердили соответствие международным стандартам. Разработанная испытательная система продемонстрировала высокую эффективность при оценке интеграции возобновляемых источников энергии в реальные электрические сети.

Заключение

Высокоточная испытательная система является эффективным инструментом для оценки надёжной интеграции возобновляемых источников энергии в электрические сети и проверки соответствия требованиям стандартов и сетевых кодексов. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются интеграция диагностики на основе искусственного интеллекта, прогнозных моделей и средств кибербезопасности для интеллектуальных энергосистем.

PDF (узбекский)

Библиографические ссылки

1. Ndirangu, J. G., Nderu, J. N., Muhia, A. M., & Maina, C. M. (2018). Power quality challenges and mitigation measures in grid integration of wind energy conversion systems. Proceedings of the IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 1–6.

2. Fernández-Guillamón, A., Gómez-Lázaro, E., Muljadi, E., & Molina-García, Á. (2019). Power systems with high renewable energy sources: A review of inertia and frequency control strategies over time. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 115, 109369.

3. Qaid, K. A., Gan, C. K., Salim, N. B., & Shamshiri, M. (2018). Impacts of large-scale solar photovoltaic generation on power system frequency response. Proceedings of the 5th IET International Conference on Clean Energy and Technology (CEAT 2018), 16–23.

4. Al-Shetwi, A. Q., Sujod, M. Z., Blaabjerg, F., & Yang, Y. (2019). Fault ride-through control of grid-connected photovoltaic power plants: A review. Solar Energy, 180, 340–350.

5. Eseye, A. T., Zhang, J., & Zheng, D. (2018). Short-term photovoltaic solar power forecasting using a hybrid Wavelet-PSO-SVM model based on SCADA and meteorological information. Renewable Energy, 118, 357–367.

6. Ibrahim, D. K., El Zahab, E. E. D. A., & El Aziz Mostafa, S. A. (2017). New coordination approach to minimize the number of re-adjusted relays when adding distributed generators in interconnected power systems. Journal of Electrical Engineering and Technology, 12, 502–512.

7. Coffele, F., Booth, C., & Dysko, A. (2015). An adaptive overcurrent protection scheme for distribution networks. IEEE Transactions on Power Delivery, 30(2), 561–568.

8. Pillai, D. S., & Rajasekar, N. (2018). A comprehensive review on protection challenges and fault diagnosis in PV systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 91, 18–40.

9. Tekpeti, S., & Browh, X. K. X. H. (2018). Fault analysis of solar photovoltaic penetrated distribution systems including overcurrent relays in presence of fluctuations. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 100, 517–530.

10. Al-Shetwi, A. Q., & Sujod, M. Z. (2018). Grid-connected photovoltaic power plants: A review of the recent integration requirements in modern grid codes. International Journal of Energy Research, 42, 1849–1865.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Komilov, A.G., Xolov, U.R., Nasrullayev, Y.Z., Xidirov, M.M. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.