ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СУТОЧНОЙ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ
https://doi.org/10.33236/2307-910X-2019-25-1-79-90
Аннотация
Об авторах
В. В. ФедоренкоРоссия
В. В. Самойленко
Россия
В. С. Азаб
Россия
И. В. Самойленко
Россия
Список литературы
1. Шишкин Н. Д., Манченко Е. А Системный анализ и алгоритмы расчета комбинированных солнечно-ветровых установок // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 1. С. 100-108.
2. Шишкин Н. Д. Комплексная оценка эффективности энергоустановок с использованием возобновляемых источников энергии // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2014. № 2 (58). С. 59-66.
3. Гринько Д. В. Разработка математической модели общей стоимости комбинированной установки на основе возобновляемых источников энергии // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 3. С.52-55.
4. Усков А. Е. Определение оптимальной группы потребителей для электроснабжения с использованием ветро-солнечных электростанций // Вестник Донского государственного технического университета. 018. № 1. С.118-123.
5. Kanchev Н., Eu D., Colas F., Lazarov V., FrancoisB. Energy Management and Operational Planning of a Microgrid Witha PV-Based Active Generator for Smart Grid Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2011, Volume: No.10 , P.4583-4592. DOI: 10.1109/TIE.2011.2119451.
6. Mohammadi S, Mozafari В, Solimani S. Optimal operation management of microgrids using the point estimate method and firefly algorithm while considering uncertainty. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2014; 22: P.735753. doi:10.3906/elk-1207-131.
7. Riffonneau Y, Bacha S, Barruel F, Ploix S. Optimal power flow management for grid connected PV systems with batteries. IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2011; Volume: 2 , Issue: 3 , P.309-320. DOI: 10.1109/TSTE.2011.2114901.
8. Kaabeche A., Belhamel M., Ibtiouen R. Sizing optimization of grid-independent hybrid photovoltaic/ wind power generation system. Energy, 2011, vol.36, pp. 1214-1222. DOI: 10.1016/j.energy.2010.11.024.
9. Pistoia G. (ed.). Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications. Newnes, 2014. 634 p.
10. Robert Foster, MajidGhassemi, Alma Cota. Solarenergy: RenewableEnergyandtheEnvironment. CRCPress, Tay-lor&FrancisGroup, 2010. 382 p.
11. Козюков Д. А., Цыганков Б.К. Контроллеры заряда-разряда аккумуляторных батарей солнечных фотоэлектрических установок // Инновационная наука. 2015. № 8. С. 41-44.
12. Чупин Д. П. Исследование методов диагностики аккумуляторных батарей // Омский научный вестник. № 1 (117). 2013. С. 253-257.
13. Т. L. Lee and Р. Т. Cheng, "Design of a new cooperative harmonic filtering strategy for distributed generation interface converters in an islanding network," IEEE Trans. Power. Electron, vol. 22, pp. 1919-1927, Sep. 2007.
14. J.K. Gruber, F. Huerta, P. Matatagui, M. Prodanovic. Advanced building energy management based on a two-stage receding horizon optimization. AppliedEnergy, 2015, Volumel60, p.l94-205.doi: 10.1016/j.apenergy.2015.09.049.
15. WangC., NehrirM. H. Powermanagementofastand-alonewind/ photovoltaic/fuelcellenergysystem, IEEE Transactions on Energy Conversion. 2008, vol. 23, no. 3, pp. 957-967. DOI: 10.1109/TEC.2007.914200.
16. Li J., Danzer M.A. Optimal chargecontrol strategies for stationary photo voltaicbattery systems, Journal of Power Sources.2014, Volume 258, p.365-373. doi:10.1016/j.jpowsour.2014.02.066.
17. Purvins A., Sumner M. Optimal management of stationary lithium-ion battery system in electricity distribution grids, Journal of Power Sources,2013, Volume 242, P.742-755. doi:10.1016/j.jpowsour.2013.05.097.
18. Ranaweeral, MidtardOM. Optimization of operational cost for a grid-supporting PV system with battery storage. Renewable Energy. 2016; 88: 262-272. doi.org/10.1016/j.renene.2015.11.044.
19. Kaabeche A., Belhamel M., Ibtiouen R. Sizing optimization of grid-independent hybrid photovoltaic/ wind power generation system. Energy, 2011, vol.36, pp. 1214-1222. DOI: 10.1016/j.energy.2010.11.024.
20. Lu В., Shahidehpour M. Short term scheduling of battery in a grid connected PV/battery system. IEEE Transactions on Power Systems. 2005, vol. 20, no. 2, pp. 1053-1061. DOI: 10.1109/TPWRS.2005.846060.
21. Nottrott A., Kleissl J., Washom B. Energy dispatch schedule optimization and cost benefit analysis forgrid-connected, photovoltaic-battery storage systems, Renewable Energy. 2013, vol.55, p. 230-240. DOI:10.1016/j.renene.2012.12.036.
22. Ratnam E.L., Weller S.R., Kellett C.M. An optimization-based approach to scheduling residential battery storage with solar pv: assessing customer benefit, Renewable Energy.2015, vol.75, p.123-134. Doi:10.1016/j.renene.2014.09.008.
23. F. Besnard and L. Bertling, "An approach for condition-based maintenance optimization applied to wind turbine blades," IEEE Trans. SustainableEnergy, vol. 1, no. 2, pp. 77-83, Jul. 2010.
24. Li J., Danzer M.A. Optimal charge control strategies for stationary photovoltaic battery systems, Journal of Power Sources.2014, Volume 258, p.365-373. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.02.066.
Рецензия
Для цитирования:
Федоренко В.В., Самойленко В.В., Азаб В.С., Самойленко И.В. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СУТОЧНОЙ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ. Современная наука и инновации. 2019;(1):79-90. https://doi.org/10.33236/2307-910X-2019-25-1-79-90
For citation:
Fedorenko V.V., Samoylenko V.V., Azab V.S., Samoylenko I.V. TECHNICAL AND ECONOMIC OPTIMIZATION OF THE DAILY WORK OF THE ACCUMULATOR IN SOLAR-WIND POWER GENERATION SYSTEMS. Modern Science and Innovations. 2019;(1):79-90. (In Russ.) https://doi.org/10.33236/2307-910X-2019-25-1-79-90