Розробка інтелектуальної системи прогнозування виробленої енергії фотоелектричними елементами в системах SMART GRID

Автор(и)

  • Andreу Kupin Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0001-7569-1721
  • Irina Vdovychenko Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0003-0953-655X
  • Ivan Muzyka Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0002-9202-2973
  • Dennis Kuznetsov Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0002-2021-5207

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112278

Ключові слова:

нейро-нечітка мережа, SMART GRID, MICROGRID, фотоелектрична панель, прогнозування виробленої енергії

Анотація

Розроблено структуру процесу інтелектуального контролю та моніторингу системи типу MICRO GRID. Запропоновано структуру експертної системи на основі використання адаптивного нейро-нечіткого логічного блоку формування висновку та керуючої інформації. Виконано вибір параметрів нейро-нечіткої мережі для складання добових та місячних прогнозів виробленої електроенергії на основі врахування показників спожитої та виробленої енергії. Проведено аналіз залежності точності прогнозу від вибору вхідних параметрів

Біографії авторів

Andreу Kupin, Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра комп’ютерних систем и мереж

Irina Vdovychenko, Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра комп’ютерних систем и мереж

Ivan Muzyka, Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра комп’ютерних систем и мереж

Dennis Kuznetsov, Криворізький національний університет вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра комп’ютерних систем и мереж

Посилання

  1. Bryson, J., Gallagher, P. (2012). NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 2.0. National Institute of Standards and Technology, 227. Available at: URL:https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/smartgrid/NIST_Framework_Release_2-0_corr.pdf
  2. Luntovskyi, A. O., Klymash, M. M., Semenko, A. I. (2012). Rozpodileni servisy telekomunikatsiynykh merezh ta povsiudnyi kompiutynh i Cloud-tekhnolohyi. Lviv: Lvivska politekhnika, 368.
  3. Nikolaev, S. S., Timoshenko, Yu. A. (2014). Prognozirovanie potrebleniya elektroenergii s pomoshch'yu neyronnyh setey. Systemni doslidzhennia ta informatsiyni tekhnolohyi, 4, 75–86.
  4. Denysiuk, S. P., Horenko, D. S. (2016). Analiz problem vprovadzhennia virtualnykh elektrostantsyi. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiya, 2, 25–33.
  5. Lasseter, R. H., Paigi, P. (2004). Microgrid: a conceptual solution. 2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference (IEEE Cat. No.04CH37551). doi: 10.1109/pesc.2004.1354758
  6. Kechkin, A. Yu., Sosnina, E. N., Shaluho, A. V. (2015). Voprosy sozdaniya virtual'nyh elektrostanciy v masshtabe Micro-Grid. Vestnik NGIEI, 50–55.
  7. Wen, C. X., Liu, Z. Y., Li, Z. X. (2015). Droop control of parallel dual-mode inverters used in micro grid. Proceedings of the 2015 International Conference on Power Electronics and Energy Engineering. doi: 10.2991/peee-15.2015.2
  8. Lee, C.-T., Jiang, R.-P., Cheng, P.-T. (2011). A grid synchronization method for droop controlled distributed energy resources converters. 2011 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. doi: 10.1109/ecce.2011.6063844
  9. Moreno, R., Moreira, R., Strbac, G. (2015). A MILP model for optimising multi-service portfolios of distributed energy storage. Applied Energy, 137, 554–566. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.08.080
  10. Kuznecov, D. I., Kupin, A. I. (2016). Informacionnaya sistema intellektual'nogo regulirovaniya mikroklimata zhilyh pomeshcheniy. Problemy fiziki, matematiki i tekhniki, 2 (27), 84–89. Available at: http://www.mathnet.ru/links/0ab072e439531a9158430487a0b909c8/pfmt446.pdf
  11. Momoh, J. (2012). Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis. John Wiley & Sons, 218. doi: 10.1002/9781118156117
  12. Stogny, B. S., Kirilenko, O. V., Denysiuk, S. P. (2013). Svitovyi dosvid ta perspektyvy pobudovy intelektualnykh enerhetychnykh system v Ukraini. Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy, 5–17.
  13. Yang, J., Min, Q., Lu, W., Ma, Y., Yao, W., Lu, T. et. al. (2016). A total sky cloud detection method using real clear sky background. Atmospheric Measurement Techniques, 9 (2), 587–597. doi: 10.5194/amt-9-587-2016
  14. Kuznietsov, D. I., Muzyka, I. O. (2017). Informatsiyna systema enerhomenedzhmentu pobutovoi tekhniky u systemakh typu «Intelektualnyi Dim». Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu, 45, 33–38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-30

Як цитувати

Kupin, A., Vdovychenko, I., Muzyka, I., & Kuznetsov, D. (2017). Розробка інтелектуальної системи прогнозування виробленої енергії фотоелектричними елементами в системах SMART GRID. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(8 (89), 4–9. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112278

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання