ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УМНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА КРУПНЫХ МОЛОЧНЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ

Научная статья
DOI:
https://doi.org/10.23649/jae.2020.2.14.8
Выпуск: № 2 (14), 2020
Опубликована:
24.06.2020
PDF

Аннотация

В настоящее время повышение эффективности возобновляемых источников энергии привело к их более широкому применению. Однако в большинстве случаев они сочетаются с централизованным источником электроэнергии. Следовательно, согласованная генерация электроэнергии из нескольких источников и её последующее потребление требуют эффективной координации. Решением может быть технология умных сетей электроснабжения (smart grid technology). Это позволяет повысить эффективность, надежность и стабильность генерации и распределения электроэнергии с учётом экономического фактора. Цель исследования состояла в том, чтобы оценить целесообразность создания интеллектуальной сети на крупных молочных сельхозпредприятиях с поголовьемболее 1000 молочных коров. Исследование основывалось на данных о потреблении электроэнергии, полученных на современных молочных сельхозпредприятиях в Ленинградской области, Россия (данные о потреблении электроэнергии, схемы распределения энергии на молочной ферме, использованием трансформаторных подстанций и т.п.). Разработана концептуальная схема умной сети для молочной фермы. Были рассмотрены факторы для оценки местных ресурсов генерации электроэнергии, включая предлагаемый комплексный экологический инди катор (показатель), который учитывает объем образующихся загрязняющих веществ и степень их негативного воздействия на окружающую среду. Исследование подтвердило принципиальную возможность и целесообразность создания умных сетей для крупных молочных сельхозпредприятий.
 
 
 

Полный текст только в pdf

Список литературы

  • Amini M.H. Load Management Using Multi-Agent Systems in Smart Distribution Network / Amini M.H., Nabi B., Haghifam M.R. Proc. 2013 IEEE Power and Energy Society General Meeting. – P. 1-5.

  • Andren F. Engineering Smart Grids: Applying Model-Driven Development from Use Case Design to Deployment / Andren F., Strasser T., Kastner W. // Energies. V. 10, – 2017, No. 3.

  • Bappah, M. The potential of energy recovery from by–products of small agricultural farms in Nigeria / Bappah, M., Bradna, J., Velebil, J. et al. // Agronomy Research 17(6), 2019, 2180–2186. doi:10.15159/AR.19.165

  • Bigerna S. Socio-economic acceptability for smart grid development - a comprehensive review / Bigerna S., Bollino C. A., Micheli S. // Journal of Cleaner Production. V. 131, – 2016, – p. 399–409.

  • Chhaya L. K. Cross Layer Optimization and Simulation of Smart Grid Home Area Network / Chhaya L. K., Sharma P., Kumar A. et al. Modeling and Simulation in Engineering. – 2018, – 14 p.

  • Collotta M. The economic sustainability of small–scale biogas plants in the Italian context: the case of the cover slab technology / Collotta M. and Tomasoni G. // Agronomy Research 15(2), – 2017, – P. 376–387.

  • Dubrovskis, V. Biogas from wastes of pumpkin, marrow and apple / Dubrovskis, V. and Plume, I. // Agronomy Research, 2017, 15(1), – 2017, – P. 069–078.

  • Mikkola, H. J. Renewable energy from agro biomass / Mikkola, H. J. and Ahokas, J. // Agronomy Research. Biosystem Engineering Special Issue 1, 2011, – P. 159-164.

  • Rehmani M. H. Integrating Renewable Energy Resources into the Smart Grid: Recent Developments in Information and Communication Technologies / Rehmani M. H., Reisslein M., Rachedi A et al. // IEEE Transactions on Industrial Informatics (99). 2018. PP. 1-1. 10.1109/TII.2018.2819169.

  • Rugele, K. Application of industrial wastes in renewable energy production / Rugele, K., Bumanis, G., Mezule, L.et al. // Agronomy Research 13 (2), – 2015, – P. 526–532.

  • Subbotin I.A. Energy and Environment Assessment of Agricultural Application of Power Generating Sources / Subbotin I.A., Briukhanov A.Yu., Timofeev E.V. et al. // Inzhenernyye tekhnologii i sistemy = Engineering Technologies and Systems. – 2019; 29(3):366-382. DOI: https://doi.org/10.15507/2658-4123.029.201903.366-382