По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 620.96

Реконфигурация сети и децентрализованное управление в контексте современных тенденций

Мукатов Б.Б. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск, E-mail: mukatovbb@bk.ru

Рассмотрены основные тенденции развития электроэнергетики. Особое внимание уделено развитию распределенной малой генерации (РМГ), а также созданию концепции и технологии Smart Grid. Позиционируется тезис о том, что управление режимами в распределительных сетях (РС) должно быть децентрализованным, т.к. использование традиционной (централизованной) технологии оперативного и автоматического управления режимами экономически и технологически сдерживает развитие РМГ

Литература:

1. Баринов В.А. Перспективы развития электроэнергетики России на период до 2030 г. / В.А. Баринов // Анализ и прогнозы. – 2010. – № 3 (322). – С. 13–20.

2. Национальная технологическая инициатива: Программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году [Электронный ресурс]: 2016. – Режим доступа: https://asi.ru/nti/ свободный (Дата обращения: 20.10.2016).

3. Воропай Н.И. Интеллектуальные электроэнергетические системы: концепция, состояние, перспективы / Н.И. Воропай // Автоматизация и IT в энергетике. – 2011. – № 3 (20). – С. 11–16.

4. Кобец Б.Б. Smart Grid как концепция инновационного развития электроэнергетики за рубежом / Б.Б. Кобец, И.О. Волкова, В.Р. Окороков // Энергоэксперт. – 2010. – № 2. – С. 52–58.

5. Воропай Н.И. Снижение рисков каскадных аварий в электроэнергетических системах / Н.И. Воропай. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. – 303 с.

6. Воропай Н.И. Энергопрогноз. Ученые не знают, какой будет энергетика будущего [Электронный ресурс] / Н.И. Воропай // Общественно-политическая и деловая газета «Восточно-Сибирская Правда». – Режим доступа: http://www. vsp.ru/social/2007/02/24/419964 свободный (Дата обращения: 10.09.2016).

7. Воропай Н.И. Распределенная генерация в электроэнергетических системах / Воропай Н.И. // Малая энергетика: Труды Международной научно-практической конференции. – М., 2005. – С. 9–11.

8. Отраслевой обзор «Распределенная энергетика 2010–2015 (Рынок газотурбинных установок для электростанций малой и средней мощности)»: INFOLine. – 2012. – 113 c.

9. Успенский М.И. Причины возникновения и меры противодействия крупным авариям в электроэнергетических системах / С.О. Смирнов, М.И. Успенский // Известия Коми научного центра УрО РАН. – 2012. – № 1(9). – С. 68–77.

10. Воропай Н.И. Восстановление системы электроснабжения с распределенной генерацией после крупной аварии / Н.И. Воропай Буй, Динь Тхань // Промышленная энергетика. – 2011. – № 8. – С. 12–18.

11. Rubén Romero. Artificial Neural Networks and Clustering Techniques Applied in the Reconfiguration of Distribution Systems / Harold Salazar, Ramón Gallego, Rubén Romero // IEEE transactions on Power delivery. – 2006. – N 21 (3).

12. Arshad Saleem. Multiagent based protection and control in decentralized electric power systems. / Arshad Saleem, Morten Lind, Manuela M. Veloso // 9th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems AAMAS. – 2010.

13. Arshad Saleem. Agent Services for Situation Aware Control of Power Systems With Distributed Generation / Arshad Saleem, Kai Heussen, Morten Lind // IEEE pes general meeting. – 2009. – N 3. – P. 1–7.

14. Arshad Saleem. Control Architecture of Power Systems. / Kai Heussen, Arshad Saleem, Morten Lind. // IEEE PES. – 2009 DOI: 10.1109/PES.2009.5275963. – P. 1–8.

15. Project aiming to develop a simple to use yet powerful software tool for design, analysis and simulation of power systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.interpss.org. свободный (Дата обращения: 10.09.2016).

16. Junichi Nagata. Knowledge Based Behavior Interface: Its Application to Power Network Restoration Support System / Masahiko Kunugi, Junichi Nagata, Hideki Saito // IEEE Transactions on Power Systems. – 1996. – N 11(1).

17. Успенский М.И. Комплексный метод восстановления схемы электроснабжения потребителей распределительной сети / М.И. Успенский, И.В. Кызродев // Электричество. – 2002. – № 12. – С. 36–40.

18. Успенский М.И. Совместное использование искусственных нейронных сетей и алгоритмов обработки графов при поиске схемы питания потребителей распределительной сети / М.И. Успенский, И.В. Кызродев // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. – 2000. – № 51. – С. 274–278.

В качестве стратегических направлений в развитии перспективных технологий электроэнергетической отрасли можно выделить следующие области [1]: В области развития технологий тепловой генерации:

– развитие технологий использования твердых топлив, таких как угли и сланцы, позволяющие получать искусственное жидкое топливо, калорийный газ и твердые остатки;

– внедрение технологий сжигания углей в кипящем слое, которые позволяют улучшить экологические показатели;

– освоение современных технологий сжигания углей с суперкритическими параметрами пара, приводящих к экономии топлива;

– освоение технологий газификации угля, позволяющих повысить КПД до 50 %.

В области развития технологий гидроэнергетики:

– создание крупных высокоэффективных гидроагрегатов с переменной скоростью вращения, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели;

– разработка гидрооборудования для приливных электростанций, прежде всего – эффективных ортогональных турбин и средств сооружения приливных электростанций с помощью наплавных блоков, что позволит приступить к освоению энергии приливов.

В области развития технологий атомной энергетики в ближайший период (20–25 лет) ожидается, что в качестве основных энергоблоков будут использованы:

– корпусные реакторы с водяным теплоносителем типа ВВЭР и их модификации;

– реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем;

– высокотемпературные реакторы с гелиевым теплоносителем.

Стратегическими направлениями в развитии атомной энергетики являются замыкание ядерного цикла, а также создание термоядерных реакторов.

В области развития новых технологий систем передачи и распределения электроэнергии приоритетным является создание:

– недорогих и надежных накопителей энергии разных типов и для всех уровней: основной сети, распределительной сети и потребителей, их применение позволит осуществить выравнивание графиков нагрузки, повысить надежность энергоснабжения потребителей, повысить использование передающих распределительных, генерирующих систем;

Для Цитирования:
Мукатов Б.Б., Реконфигурация сети и децентрализованное управление в контексте современных тенденций. Главный энергетик. 2017;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: