МОДЕЛЬ ПРИЧИННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СФЭС НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА, СЕТЕВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАЩИТНОЙ ЛОГИКИ ИНВЕРТОРА
PDF (узбекский)

Ключевые слова

сетевая фотоэлектрическая станция эксплуатационная доступность физико-статистическая модель низковольтная сеть защитная логика инвертора перенапряжение FusionSolar энергоаудит Volt-Var Volt-Watt

Как цитировать

Авезова, Н. Р., Шогучкаров, С. К., Кулматов, Х. Х., Кудратов, А. Р., Рахматов, А. Р., & Сиддиков, Х. З. (2026). МОДЕЛЬ ПРИЧИННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СФЭС НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА, СЕТЕВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАЩИТНОЙ ЛОГИКИ ИНВЕРТОРА. Альтернативная энергия, 23(2), 27-46. https://doi.org/10.70769/2181-284.ME.2(23).2026.3

Аннотация

Введение. В статье предложена модель причинно-ориентированной оценки эксплуатационной доступности маломощных сетевых солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС), работающих в условиях низковольтных распределительных сетей. Научная идея работы состоит в том, что фактическая недоступность СФЭС рассматривается не как единый интегральный простой, а как результат взаимодействия солнечной генерации, локальной нагрузки, параметров точки присоединения, сетевых ограничений и защитной логики инвертора.

Методы и материалы. Разработана гибридная физико-статистическая модель, в которой состояние станции описывается индикатором доступности КД(t), а календарная доступность КДкал, доступность в окне потенциальной солнечной генерации КДсол, сетево-обусловленная доступность КДсет и доступность оборудования КДоб представлены как частные случаи единой расчетной схемы. Модель калибрована на данных годового мониторинга СФЭС мощностью 10 кВт в Хатырчинском районе Навоийской области за 2024 г.

Результаты. Зарегистрировано 613 защитных отключений суммарной длительностью 306,5 ч; календарная доступность составила 96,51%, а доступность в солнечном окне 2900 ч - 89,43%. Установлено, что 433 события, или 70,6%, связаны с перенапряжением в низковольтной сети. Предложена зависимость КДкал(r) и КДсол(r) от доли снижения отключений по перенапряжению r; показано, что снижение данной группы событий на 50-75% повышает КДсол до 93,16-95,03%. Верификация выполнена на двух уровнях: локально - на пяти однотипных СФЭС Хатырчинского района, и межрегионально - на пяти станциях 10 кВт в различных регионах Узбекистана.

Заключение. Сформированы целевая функция, граничные условия устойчивой эксплуатации и алгоритм эксплуатационного энергоаудита. Предложенный подход позволяет перейти от регистрации отключений к диагностике физической причины недоступности и выбору технически обоснованных мероприятий.

PDF (узбекский)

Библиографические ссылки

[1]. Avezova N.R., Rakhimov E.Y., Matchanov N.A., Dalmuradova N.N., Khakimov M.A., Dehkonova M.Kh. Assessment of solar energy potential of Kashkadarya region // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology. – 2022. – No. 1. – Pp. 18–30.

[2]. Avezova N.R., Samiev K.A., Mirzabaev A.M. et al. Energy-efficient windows for passive buildings // Applied Solar Energy. – 2025. – Vol. 61. – Pp. 35–46.

[3]. Avezova N.R., Shoguchkarov S.K., Kudratov A.R. Criteria of stability and reliability of grid-connected photovoltaic systems: methodology of assessment and practical application // Problems of Informatics and Energy. – 2024. – No. 4. – Pp. 56–70.

[4]. Avezova N.R., Shoguchkarov S.K., Kudratov A.R. Reliability of renewable-energy installation equipment // Problems of Energy and Resource Saving. – 2024. – Special Issue No. 87. – Pp. 378–385.

[5]. Bollen M.H.J. Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions. – New York: IEEE Press, 2000. – 541 p.

[6]. CENELEC. EN 50549-1:2019. Requirements for Generating Plants to be Connected in Parallel with Distribution Networks – Part 1: Connection to a LV Distribution Network – Generating Plants up to and Including Type B. – Brussels: European Committee for Electrotechnical Standardization, 2019.

[7]. CENELEC. EN 50160:2022. Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Electricity Networks. – Brussels: European Committee for Electrotechnical Standardization, 2022.

[8]. Ding F., Mather B., Gotseff P., Koralewicz P., Nagarajan A. Photovoltaic impact assessment of smart inverter Volt-VAR control on distribution system conservation voltage reduction and power quality. – Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2016.

[9]. IEA PVPS. Guidelines for Operation and Maintenance of Photovoltaic Power Plants in Different Climates. Report IEA-PVPS T13-25:2022. – Paris: International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme, 2022.

[10]. Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Std 1547-2018: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. – New York: IEEE, 2018.

[11]. International Electrotechnical Commission. IEC 60050-192:2015. International Electrotechnical Vocabulary – Part 192: Dependability. – Geneva: IEC, 2015.

[12]. International Electrotechnical Commission. IEC 60812:2018. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA and FMECA). – Geneva: IEC, 2018.

[13]. International Electrotechnical Commission. IEC TS 63019:2019. Photovoltaic Power Systems (PVPS) – Information Model for Availability. – Geneva: IEC, 2019.

[14]. International Electrotechnical Commission. IEC 61724-1:2021. Photovoltaic System Performance – Part 1: Monitoring. – Geneva: IEC, 2021.

[15]. International Electrotechnical Commission. IEC TS 63265:2022. Photovoltaic Power Systems – Reliability Practices for Operation. – Geneva: IEC, 2022.

[16]. Kersting W.H. Distribution System Modeling and Analysis. 3rd ed. – Boca Raton: CRC Press, 2012.

[17]. Kudratov A.R. Modern approaches to assessing operational stability of small-scale grid-connected photovoltaic stations // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2025. – No. 12. – Pp. 766–774.

[18]. Mahmud R., Koralewicz P., Hoke A. Experimental analysis of distribution network voltage regulation using smart inverter functions. – Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2023.

[19]. Miner J.G. Voltage Regulation Operational Strategies Using Smart Inverter Functions. – Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2017.

[20]. Narang D., Palmintier B., Hoke A. Highlights of IEEE Standard 1547-2018. – Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2019.

Лицензия Creative Commons

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

Copyright (c) 2026 Avezova, N.R., Shog‘o‘chqorov, S.Q., Qulmatov, H.H., Qudratov, A.R., Raxmatov, A.R., Siddiqov, X.Z. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.