По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.31

Усовершенствование методов прогнозирования генерирующей мощности солнечных электростанций в энергосистеме Республики Крым и города Севастополя

Морозов И.А. специалист СЭР, АО «СО ЕЭС», филиал Черноморское РДУ, г. Севастополь
Гурьев В.В. специалист 1-й категории, АО «СО ЕЭС», филиал Черноморское РДУ, г. Севастополь

Данные исследования указали на возможность более точного прогнозирования вырабатываемой мощности солнечными электростанциями на сутки вперед, основываясь на метеорологический прогноз погоды, что в свою очередь позволяет правильно выбрать состав включенного генерирующего оборудования. Усовершенствование методов прогнозирования генерируемой мощности солнечных электростанций позволит более точно прогнозировать энергетический режим на сутки вперед в целом по энергосистеме Республики Крым и города Севастополя, что приведет к более эффективному использованию мощности тепловых электростанций.

Литература:

1. Электроэнергетика глазами молодежи. 2014 г. Научные труды V Международной молодежной научно-технической конференции. Т. 2. Д. А. Копылов «Значение солнечных батарей в области возобновляемой энергетики», г. Томск, 10–14 ноября 2014. – С. 552–556.

2. Мониторинг событий, оказывающих существенное влияние на функционирование и развитие мировых энергосистем. ОАО СО «ЕЭС» 24.06.2016 – 30.06.2016; http://www.globaltransmission.info

3. Массон Г., Орланди С., Рекингер М. Обзор мирового рынка солнечной энергетики. – Мюнхен, 2014.

4. Перминов Э.М. Энергетика республики Крым – состояние и проблемы развития. Новая возобновляемая энергетика – выбор Крыма // Энергетик. – 2014. – № 5. – С. 7–10.

5. Как солнечное излучение к середине века сможет стать крупнейшим источником электроэнергии. Международное энергетическое агентство (МЭА), 29 сентября 2014 г.

6. Архипов А., Долматова М. Два года новой модели ВСВГО // ЭнергоРынок. – 2016. – № 2 (137). – С. 52–58.

7. Золотарёв С.А. Особенности электроэнергетического режима энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь на первом этапе ввода в работу энергомоста «Кубань-Крым», 2015; http:// gup-krymenergo.crimea.ru

8. Янов А.В. Текущее состояние дел по выполнению планов создания Черноморского РДУ ОАО СО «ЕЭС» 16.09.2015; http://so-ups.ru

9. Морозов И.А. Прогнозирование вырабатываемой мощности солнечными электростанциями на сутки вперед. Электроэнергетика глазами молодежи: тр. VII Междунар. науч.-техн. конф., 19–23 сентября 2016 г., г. Казань: в 3 т. // Казанский энергет. ун-т. – 2016. – Т. 2. – С. 328–331.

10. Морозов И.А., Тыквинский А.М. Влияние освещенности на выдаваемую мощность солнечного модуля. Кибернетика энергетических систем: Сборник материалов XXXVIII сессии Всероссийского научного семинара по тематике «Диагностика энергооборудования», г. Новочеркасск, 17–19 октября 2016 г. // Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016.

11. Артемьев А.А., Антонов А.В., Полижаров А.С., Тупицин И.В., Дацко В.С. Разработка и внедрение комплекса обработки метеоданных СО ЕЭС (АС «Метео») // Cб. докладов III Международной науч.техн. конференции «Электроэнергетика глазами молодежи», Екатеринбург, 2012. – С. 123–127.

В настоящее время проблема ресурсосбережения имеет огромное значение не только для России, но и для всего мира. Одно из приоритетных направлений занимает солнечная энергетика.

Солнце обладает колоссальным запасом энергии.

На сегодняшний день солнечные электростанции (далее – СЭС) активно используются в качестве источников энергии во всем мире. В свою очередь солнечные электростанции можно разделить на три группы:

• Мини-СЭС, или мобильные системы (до 1 кВт).

• Малые СЭС (от 1 кВт до 1 МВт).

• Крупные СЭС (свыше 1 Мвт).

Несмотря на значительный технический прогресс в мире, солнечная энергетика, как и другая «зеленая» генерация, постоянно развивается.

В настоящее время основной задачей является совершенствование технологий СЭС таким образом, чтобы максимально увеличить их КПД.

По оценкам специалистов, использование всего лишь 0,012% этой энергии обеспечит все потребности современной энергетики. А использование 0,1% полностью покроет потребности в будущем до 2050 г. [1]. Эти цифры позволяют оценить, насколько велик потенциал солнечных батарей.

Ежегодно реализуются десятки масштабных проектов по строительству фотоэлектрических солнечных электростанций в мире, таких как солнечный парк в г. Камиту (Kamuthi) в штате Тамил Наду (Tamil Nadu) на юге Индии суммарной мощностью 648 МВт [2, 3].

В России каждый год вводятся новые СЭС, так, например, в 2018 г. в Крыму должны открыть новую солнечную электростанцию в поселке Владиславовка в Кировском районе мощностью 100 МВт. Строительство предусмотрено Федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя до 2020 г.

Солнечную электростанцию мощностью 75 МВт планируют построить в селе Старомарьевка Грачевского района Ставропольского края, ввод которой запланирован на 2019 г.

В Астраханской обл. в настоящее время проектируются 7 солнечных электростанций общей мощностью более 90 МВт.

Развитие солнечной энергетики в России ведется и на Дальнем Востоке.

Для Цитирования:
Морозов И.А., Гурьев В.В., Усовершенствование методов прогнозирования генерирующей мощности солнечных электростанций в энергосистеме Республики Крым и города Севастополя. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2018;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: