RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION MODES OF THERMAL POWER PLANTS
Thanks to state support for the development of renewable energy sources, the installed capacity of solar (SPP) and wind (WPP) power plants in the second quarter of 2018 reached 1552 MW. Generation of electric power of WPP and SPP over the course of the day is inconsistent. For reliable operation of...
Збережено в:
| Дата: | 2018 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2018
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/180 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Vidnovluvana energetika |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Vidnovluvana energetika| _version_ | 1871103203053928448 |
|---|---|
| author | Karmazin, O. |
| author_facet | Karmazin, O. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "O. Karmazin",
"institution": "Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine"
}
] |
| author_sort | Karmazin, O. |
| baseUrl_str | https://ve.org.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T06:32:12Z |
| description | Thanks to state support for the development of renewable energy sources, the installed capacity of solar (SPP) and wind (WPP) power plants in the second quarter of 2018 reached 1552 MW. Generation of electric power of WPP and SPP over the course of the day is inconsistent. For reliable operation of the power system, the generation of active power every hour should be discounted to consumption. In order to balance the active power of the power plant, the power is implemented in accordance with the specified generation schedule. An increase in unprotected power plants (WPP and SPP) requires an increase in power reserve in the grid. Hydroelectric power stations, thermal electric power stations (TPP) or energy storage systems can be used to balance the grid. In Ukraine, the only type of power plant is available in sufficient volume to balance the grid with an increase in the share of RES, which is TPP. The vast majority of TPPs were built in the 60–80s of the last century, and need reconstruction. Given the increase in the number of failures at the TPP with the increase in the number of start-stop units of power units, the possibility of using TPPs to balance the RES requires research. In previous studies of RES work on the example of WPP with other power plants of the Integrated Power System (IPS) of Ukraine, the averaged values of the wind speed were used in the months. Such an approach significantly reduced the volume of calculations but did not allow to take into account most of the modes of WPP operation. In order to assess the impact of RES on the work of the TPP, it is necessary to perform an analysis of daily balance sheets in a given period. At the same time, the generation of WPP should be taken into account on the basis of statistical data of work of existing stations or actual measurements of wind speed. The analysis of power balances for the load levels of the power system in 2012 (the period of stable operation of the IPS of Ukraine) and the different levels of integration of the wind farm (up to 4 GW) confirmed the possibility of using the TPP to balance the RES. An increase of the installed capacity of the wind farm does not increase the number of start-stopping power units of the TPP. To balance the power system without reducing the TPP power units below the technical minimum, it requires a reduction in the power of the wind farm. In order to avoid this, it is necessary to introduce systems of electric energy storage.  |
| doi_str_mv | 10.36296/1819-8058.2018.4(55).43-52 |
| first_indexed | 2025-07-17T11:37:31Z |
| format | Article |
| fulltext |
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 43
УДК 621.311
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА РЕЖИМИ
РОБОТИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
О.О. Кармазін
Інститут відновлюваної енергетики НАН України
02094 вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ
Завдяки державній підтримці розвитку відновлюваних джерел енергії, встановлена потужність сонячних (СЕС) та вітрових
(ВЕС) електростанцій у другому кварталі 2018 року досягла 1552 МВт. Генерація електричної енергії ВЕС та СЕС протягом
доби має непостійний характер. Для надійної роботи енергосистеми генерація активної потужності кожної години повинна
відповідати споживанню. Для забезпечення балансу активної потужності електростанції змінюють свою потужность у
відповідності до заданого графіку генерації. Збільшення встановленої потужності електростанцій негарантованої потужно-
сті (ВЕС та СЕС) потребує збільшення резерву потужності в енергосистемі. Для балансування енергосистеми можуть бути
використані гідроелектростанції, теплові електростанції (ТЕС) або системи акумулювання енергії. В умовах України єдиний
вид електростанцій, наявний у достатньому обсязі для балансування енергосистеми при зростанні частки ВДЕ, – це ТЕС.
Переважна більшість ТЕС була збудована в 60–80-тих роках минулого століття, та потребує реконструкції. З огляду на
зростання кількості відмов на ТЕС при зростанні кількості пусків /зупинок енергоблоків, можливість використання ТЕС для
балансування ВДЕ вимагає дослідження. У попередніх дослідженнях роботи ВДЕ, на прикладі ВЕС з іншими електростанція-
ми об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, було використано усереднені значення швидкості вітру за місяці. Такий підхід
значно зменшував обсяг розрахунків але не дозволяв врахувати більшості режимів роботи ВЕС. Для оцінки впливу ВДЕ на ро-
боту ТЕС необхідно виконати аналіз добових балансів потужності впродовж певного періоду. При цьому, генерація ВЕС по-
винна бути врахована на підставі статистичних даних роботи вже діючих станцій або фактичних замірів швидкості вітру.
Аналіз балансів потужності для рівнів навантаження енергосистеми 2012 року (період стабільної роботи ОЕС України) та
різних рівнів інтеграції ВЕС (до 4 ГВт) підтвердив можливість використання ТЕС для балансування ВДЕ. Збільшення встано-
вленої потужності ВЕС не дає збільшення кількості пусків/зупинок енергоблоків ТЕС. Балансування енергосистеми без змен-
шення складу енергоблоків ТЕС нижче технічного мінімуму вимагає обмеження потужності ВЕС. Для уникнення цього, необ-
хідне впровадження систем акумулювання електричної енергії. Бібл. 18, табл. 3, рис. 4
Ключові слова: баланс активної потужності, вітрова електростанція, графік добового навантаження, об’єднана енерго-
система України, сонячна електростанція.
RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION
MODES OF THERMAL POWER PLANTS
O. Karmazin
Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine
02094, 20А Hnata Khotkevycha, Kyiv, Ukraine
Thanks to state support for the development of renewable energy sources, the installed capacity of solar (SPP) and wind (WPP)
power plants in the second quarter of 2018 reached 1552 MW. Generation of electric power of WPP and SPP over the course of the
day is inconsistent. For reliable operation of the power system, the generation of active power every hour should be discounted to
consumption. In order to balance the active power of the power plant, the power is implemented in accordance with the specified
generation schedule. An increase in unprotected power plants (WPP and SPP) requires an increase in power reserve in the grid.
Hydroelectric power stations, thermal electric power stations (TPP) or energy storage systems can be used to balance the grid. In
Ukraine, the only type of power plant is available in sufficient volume to balance the grid with an increase in the share of RES, which
is TPP. The vast majority of TPPs were built in the 60–80s of the last century, and need reconstruction. Given the increase in the
number of failures at the TPP with the increase in the number of start-stop units of power units, the possibility of using TPPs to bal-
ance the RES requires research. In previous studies of RES work on the example of WPP with other power plants of the Integrated
Power System (IPS) of Ukraine, the averaged values of the wind speed were used in the months. Such an approach significantly re-
duced the volume of calculations but did not allow to take into account most of the modes of WPP operation. In order to assess the
impact of RES on the work of the TPP, it is necessary to perform an analysis of daily balance sheets in a given period. At the same
time, the generation of WPP should be taken into account on the basis of statistical data of work of existing stations or actual meas-
© О.О. Кармазін, 2018
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 44
urements of wind speed. The analysis of power balances for the load levels of the power system in 2012 (the period of stable opera-
tion of the IPS of Ukraine) and the different levels of integration of the wind farm (up to 4 GW) confirmed the possibility of using the
TPP to balance the RES. An increase of the installed capacity of the wind farm does not increase the number of start-stopping power
units of the TPP. To balance the power system without reducing the TPP power units below the technical minimum, it requires a
reduction in the power of the wind farm. In order to avoid this, it is necessary to introduce systems of electric energy storage. Refer-
ences 18, tables 3, fig. 4.
Keywords: active power balance, wind power plants, daily load schedule, Integrated Power System of Ukraine, solar power station.
О. Кармазін
O. Karmazin
Відомості про автора: науковий співробітник
відділу комплексних енергосистем Інституту
відновлюваної енергетики НАН України.
Освіта: Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» за спеці-
альністю, фізико-технічний факультет «Нетра-
диційні джерела енергії».
Наукова сфера: робота відновлюваних джерел
енергії в єдиному режимі з іншими електроста-
нціями об’єднаної енергосистеми України.
Публікації: 12.
ORCID: 0000-0002-7628-6880
Контакти: +38 (044) 206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net
Author information: Research Associate of the
Institute of Renewable Energy of the NAS of
Ukraine.
Education: National Technical University
Kharkiv Polytechnic Institute, Physical-
Technical Faculty, «Non-Conventional Sources
of Energy».
Research area: the work of renewable energy
sources in a single mode with other power plants
of the united power grid of Ukraine.
Publications: 12.
ORCID: 0000-0002-7628-6880
Contacts: +38 (044) 206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net
Перелік використаних позначень та скорочень:
АЕС – атомна електростанція;
ВДЕ – відновлювані джерела енергії;
ВЕС – вітроелектрична станція;
ГЕС –гідроелектрична станція;
ГАЕС – гідроакумулююча станція;
ОЕС – об’єднана енергосистема;
ТЕС – теплова електростанція;
ТЕЦ – теплоелектроцентраль;
P – активна потужність;
W – активна енергія;
t – час;
π – втрати активної потужності;
η – коефіцієнт корисної дії.
Вступ. Згідно з офіційною інформацією [1] у
другому кварталі 2018 року сумарна потужність
сонячних (СЕС) та вітрових (ВЕС) електростан-
цій досягла 1552 МВт. За даними НЕК «Укренер-
го» до кінця 2019 року встановлена потужність
СЕС та ВЕС (надалі ВДЕ) може досягнути
3000 МВт [2]. Зростання частки ВДЕ в балансі
енергосистеми вимагає збільшення резерву по-
тужності на інших електростанціях для швидкого
реагування на зміни генерованої потужності. В
умовах України на даному етапі для балансуван-
ня можуть бути задіяні теплові електростанції
(ТЕС) або гідроелектростанції (ГЕС). Останнім
часом розглядається можливість використання для
балансування енергосистеми електрохімічних на-
копичувачів енергії на основі літій-іонних акуму-
ляторних установок, однак їхнє будівництво в до-
статніх обсягах може зайняти тривалий час.
Якщо звернути увагу на структуру генерую-
чих джерел об’єднаної енергосистеми (ОЕС)
України, то можна відзначити, що єдиний наяв-
ний в достатньому обсязі тип електростанцій для
балансування ОЕС України – це ТЕС (встановле-
на потужність більше 27 ГВт). Залучення гідрое-
лектростанцій малоймовірне через їхню недоста-
тню потужність в балансі ОЕС України – 11,2%
проти 15% необхідних [3].
Переважну більшість ТЕС було збудовано в
60–80-тих роках минулого століття, тому біль-
шість з них вже практично повністю вичерпали
свій ресурс та потребують реконструкції [3]. Збі-
льшення в балансі ОЕС частки негарантованої
потужності (ВЕС та СЕС) може призвести до
зростання нерівномірності добового графіка на-
вантажень, і як наслідок, до збільшення пусків-
зупинок енергоблоків ТЕС. Такі режими роботи
енергоблоків можуть позначитися на надійності
роботи генеруючого обладнання ТЕС [4]. В той
же час, навантаження ТЕС під час проходження
добового максимуму може бути зменшене на ве-
http://orcid.org/0000-0002-7628-6880
mailto:renewable@ukr.net
mailto:renewable@ukr.net
mailto:renewable@ukr.net
mailto:renewable@ukr.net
http://orcid.org/0000-0002-7628-6880
mailto:renewable@ukr.net
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 45
личину потужності ВДЕ, що є особливо важли-
вим з огляду на проблеми з постачанням палива
для ТЕС. Відтак, робота ВЕС та СЕС у енергоси-
стемі вимагає додаткового дослідження для оцін-
ки можливого впливу ВДЕ на режими роботи
енергоблоків ТЕС.
Постановка задачі. Вперше дослідження
паралельної роботи електростанцій на ВДЕ, які
представлені ВЕС, з іншими електростанціями
ОЕС України було виконано в роботі [5]. Було
досліджено баланси потужності для режимів ма-
ксимального, мінімального навантаження, павод-
ку та періоду максимальної вітрової активності.
Під час виконання досліджень, потужність ВЕС в
добових графіках навантажень було враховано як
суму потужностей окремих ВЕС, що можуть бу-
ти побудовані в перспективних регіонах. При
цьому потужність ВЕС розраховано як математи-
чне очікування для певного періоду року: макси-
мум навантажень ОЕС України – лютий місяць,
паводок – квітень, мінімум – липень, період мак-
симальної вітрової активності – листопад [5]. Че-
рез відсутність статистичних даних з роботи ВЕС
на момент виконання досліджень (2007 рік), в
якості даних зі швидкості вітру було використано
строкові дані з тригодинним осередненням ме-
теорологічних служб України. Внаслідок цього,
графіки добової генерації ВЕС вийшли згладже-
ними, без різких змін потужності та режимів ро-
боти ВЕС з нульовою і максимальною генераці-
єю (рис. 1), що значно спрощувало балансування
енергосистеми.
Рис. 1. Характерні графіки добового ходу ВЕС України [5].
Fig. 1. Characteristic graphs of the daily turnover of the WPP of Ukraine [5].
Незважаючи на ці недоліки, результати робо-
ти підтвердили можливість інтеграції значних
потужностей ВЕС до ОЕС України та дозволили
сформулювати алгоритм врахування ВДЕ при
плануванні розвитку енергосистеми. Подальші
дослідження у цьому напрямку [6, 7] базувалися
на подібних засадах.
Для оцінки впливу ВДЕ на роботу енергобло-
ків ТЕС необхідно виконати аналіз балансів поту-
жності ОЕС України в умовах, максимально на-
ближених до реальних режимів роботи ВДЕ, в
єдиному режимі з іншими електростанціями ОЕС
України. Для цього необхідно промоделювати ро-
боту енергоблоків електростанцій, що залучають-
ся до покриття навантажень енергосистеми в про-
довж певного періоду, наприклад одного року.
Чим більший період моделювання, тим більше
можливих режимів роботи буде враховано.
Математична модель. Покриття наванта-
ження в ОЕС України здійснюється за рахунок
атомних електростанцій (АЕС), теплових електро-
станцій, теплоелектроцентралей (ТЕЦ), гідроелек-
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 46
тростанцій, гідроакумулючих електростанцій
(ГАЕС), блокстанцій та ВДЕ [3]. Кожна із цих
станцій має свої особливості роботи і, відповідно
до цього, покриває певну частину добового графі-
ка навантажень.
Баланс активної потужності в енергосистемі
в момент часу t має вигляд [8]:
.i j lген іt jt ltP P , (1)
де
.i ген іtP – сумарна генерована активна потуж-
ність електростанції в момент часу t; j jtP – су-
марне навантаження споживачів у момент часу t;
l lt – сумарні втрати активної потужності в
електричних мережах і власні потреби електрос-
танцій у момент часу t.
Складання добового балансу активної поту-
жності, як правило, починається з ГЕС та ГАЕС.
Ці електростанції працюють в піковій частині
графіка навантажень, за винятком незначної ба-
зової частини .
ГЕС
базP для забезпечення обов’яз-
кового пропуску води на господарські потреби та
під час паводку [3].
Участь ГЕС в покритті добових навантажень
визначається в залежності від заданої базової по-
тужності .
ГЕС
базP , добового ресурсу енергії .
ГЕС
добW та
умови максимального вирівнювання добового
графіка навантажень ТЕС. Активна потужність
ГЕС
ГЕС
tP в добовому графіку навантажень має
задовольняти умови:
. .
24
.
1
,
,
ГЕС ГЕС ГЕС
баз t роб t
ГЕС ГЕС
t доб
t
P P P
P W
(2)
де .
ГЕС
роб tP – робоча потужність електростанції в
момент часу t:
. . . . .
ГЕС ГЕС ГЕС ГЕС ГЕС
роб t встан рем к обP P P P P , (3)
тут .
ГЕС
встанP – встановлена активна потужність еле-
ктростанції, .
ГЕС
ремP – потужність електростанції,
що перебуває у плановому [9, 10] або аварійному
ремонті; .
ГЕС
кP – потужність електростанції, що
перебуває у консервації; .
ГЕС
обP – зниження по-
тужності електростанції, не пов’язані з діями
персоналу.
У разі наявності в енергосистемі декількох
ГЕС, вписування їх в добовий графік виконується
у порядку зростання числа годин використання
робочої потужності.
Вписування ГАЕС в добовий графік наван-
тажень під час роботи в насосному режимі вико-
нується за аналогічної умови – максимальне ви-
рівнювання добового графіка навантажень ТЕС.
Добова генерація електричної енергії ГАЕС
.
ГАЕС
турбW визначається на підставі енергії, спожитої
електростанцією у насосному режимі .
ГАЕС
насW :
. .
ГАЕС ГАЕС
турб насW W , (4)
де η – коефіцієнт корисної дії ГАЕС.
Споживання ГАЕС у насосному режимі:
.
.
ГАЕС
робГАЕС
нас
P k
W
, (5)
де .
ГАЕС
робP – робоча активна потужність ГАЕС, k–
кількість годин роботи ГАЕС у насосному режимі.
На наступному етапі визначається погодинне
навантаження електростанцій, що працюють в
базовій частині добового графіка навантажень –
АЕС, ТЕЦ, промстанції.
.
.
АЕС ТЕЦ пром
баз t t t tP P P P , (6)
де
., ,АЕС ТЕЦ пром
t t tP P P – сумарні робочі поту-
жності АЕС,ТЕЦ та промстанцій.
Навантаження ТЕС
ТЕС
tP визначається як рі-
зниця між сумарною генерованою активною по-
тужністю енергосистеми
.ген it
i
P , відповідно до
(1), генерацією ГЕС, ГАЕС та базових електрос-
танцій:
. . .ТЕС ГЕС ГАЕС
t ген it t t баз t
i
P P P P P (7)
Умови розподілу потужності між окремими
електростанціями та безпосередньо енергоблока-
ми залежать від типу електростанції [8, 11]. Для
АЕС це умова максимального використання ро-
бочої потужності, навантаження ТЕЦ залежить
від графіку теплового навантаження, ГЕС – оп-
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 47
тимальне використання водних ресурсів водос-
ховищ, ТЕС – мінімізація втрат активної потуж-
ності та витрат палива.
Результати досліджень. За допомогою моделі
(1)–(7) на прикладі ВЕС було досліджено вплив
ВДЕ на роботу енергоблоків ТЕС.
Оскільки з 2014 року через брак вугілля ан-
трацитної групи, значна кількість енергоблоків
ТЕС працює з частими зупинками або перебу-
ває поза роботою, то для уникнення впливу цих
обставин на результати досліджень у розрахун-
ках, використано звітні дані про роботу ОЕС
України за 2012 р., надані службами ДП НЕК
«Укренерго».
У якості даних зі швидкості використано
данні метеорологічних служб аеропортів України
[12] в районах перспективного будівництва ВЕС
за 2012 рік: Донецьк, Дніпро, Запоріжжя, Кривий
Ріг, Луганськ, Одеса, Сімферополь (рис. 2). Дані
зі швидкості вітру приведено до висоти осі рото-
ра вітроелектричної установки потужністю
3 МВт (Vestas V112) та перераховано на потуж-
ність відповідно до паспортної характеристики
вітроелектричної установки.
Рис. 2. Карта-схема розташування метеостанцій аеропортів.
Fig. 2. Map layout of the meteorological stations of the airports.
Розрахунок виконано для різних рівнів інтег-
рації ВЕС в ОЕС України з рівномірним розподі-
лом між регіонами. За базовий прийнято варіант з
нульовим рівнем інтеграції ВЕС. Оцінку виконано
за такими показниками:
зміна кількості пусків /зупинок енерго-
блоків ТЕС;
величина потужності ТЕС, що може бути
заміщена ВЕС в максимумі навантажень;
величина обмеження потужності ВЕС.
Результати розрахунку наведено в табл. 1–3 та
проілюстровано на рис. 3 та рис. 4.
В табл. 1 наведено зміну кількості пус-
ків /зупинок енергоблоків на добу по сезонах в
залежності від встановленої потужності ВЕС.
Згідно з отриманими результатами, впродовж
року спостерігається зменшення кількості пус-
ків блоків.
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 48
Таблиця 1. Вплив різних рівнів встановленої потужності ВЕС на число пусків /зупинок енергоблоків ТЕС
Table 1. Influence of different levels of installed capacity of WPP on the number of drives /stops of power units of TPP
Пусків енергоблоків
ТЕС
Потужність ВЕС, МВт
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Зима
Максимально за сезон 23 23 23 23 24 24 24 27 28
Сума за сезон 1158 1163 1155 1180 1168 1148 1137 1141 1132
Весна
Максимально за сезон 16 14 14 14 14 14 15 16 16
Сума за сезон 433 415 407 391 406 398 395 382 366
Літо
Максимально за сезон 17 17 18 18 18 20 19 20 18
Сума за сезон 619 594 564 528 506 492 476 461 423
Осінь
Максимально за сезон 22 20 21 19 18 19 19 19 19
Сума за сезон 837 831 808 815 796 787 763 747 739
За рік
Сума 3047 3003 2934 2914 2876 2825 2771 2731 2660
Величину потужності ТЕС, що може бути заміщена в максимумі ВЕС для різних рівнів встанов-
леної потужності ВЕС, наведено в таблиці 2 та на рис. 3.
Таблиця 2. Величина потужності ТЕС, що може бути заміщена ВЕС в максимумі
Table 2. The power of the TPP that can be replaced by the WPP at the maximum
Навантаження ТЕС,
МВт
Встановлена потужність ВЕС, МВт
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Максимальне 15060 14825 14640 14545 14455 14365 14275 14185 14095
Зниження
сумарне 0 235 420 515 605 695 785 875 965
на 1 ГВт ВЕС – 469 420 343 302 278 262 250 241
Рис. 3. Величина потужності ТЕС заміщена потужністю ВЕС.
Fig. 3. The power of the TPP is replaced by the power of the WPP.
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 49
Режими роботи ТЕС з мінімально допусти-
мою потужністю визначають граничну потуж-
ність ВЕС [5]. Згідно з [7] існує висока ймовір-
ність виникнення таких режимів під час весняно-
го паводку, коли ГЕС працюють переважно в ба-
зовій частині добового графіку навантажень.
В таблиці 3 та на рис. 4 наведено величину ви-
робленої ВЕС енергії та недовиробіток енергії вна-
слідок режимних обмежень з боку енергосистеми.
Обмеження потужності можуть спостерігатися
навіть при незначній потужності ВЕС (500 МВт).
Цей випадок припав саме на паводок 2012 р. В цей
день спостерігалось не характерне низьке наванта-
ження в енергосистемі під час нічного мінімуму,
тому під час балансування енергосистеми, для уни-
кнення зменшення кількості енергоблоків ТЕС ни-
жче мінімально допустимого складу [9, 10], було
необхідно обмежувати потужності ВЕС.
Таблиця 3. Річний виробіток електричної енергії та величина режимних обмежень потужності
за різних рівнів установленої потужності ВЕС
Table 3. Annual production of electric energy and the magnitude of the regime of power
constraints at different levels of the installed capacity of the WPP
Встановлена потужність ВЕС, МВт 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Виробіток ел.ен.,
тис. МВт·год/рік
0 1147,6 2332,9 3524,8 4715,7 5899,3 7091,1 8281,7 9468,4
Річне обме-
ження
МВт·год/рік 0 400 5415 15275 32900 64665 121095 198910 305810
% 0 0,03 0,23 0,43 0,70 1,10 1,71 2,40 3,23
Рис. 4. Відсоток недоотриманої енергії ВЕС внаслідок режимних обмежень.
Fig. 4. Percentage of undersupplied WPP due to regime restrictions.
Станом на 2018 рік встановлена потужність
ВДЕ складає більше 500 МВт, однак через брак
палива на ТЕС ці електростанції працюють зі
складом генеруючого обладнання нижче норма-
тивного [15, 16], тому потреба у обмеженні по-
тужності станцій не виникає. Після стабілізації
ситуації така потреба може виникнути. Альтер-
нативою обмеженням потужності може слугува-
ти будівництво нових балансуючих потужностей
на базі акумуляторних установок.
Висновки. Результати моделювання роботи
енергосистеми з різними значеннями встановле-
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 50
ної потужності ВЕС (від 0 до 4000 МВт) для рів-
ня навантажень 2012 р. свідчать, що інтеграція
ВЕС не веде до збільшення кількості пусків енер-
гоблоків ТЕС. При цьому інтеграція ВЕС дозво-
ляє замістити певну частку потужностей ТЕС під
час проходження максимуму навантажень енер-
госистеми. Питомий показник потужності ТЕС,
що може бути заміщена ВЕС, зменшується у разі
зростання встановленої потужності ВЕС – від
469 МВт (при 0,5 МВт ВЕС) до 241 МВт (4 ГВт
ВЕС). Для забезпечення збалансованої роботи
ОЕС за умов збереження наявної структури гене-
рації, у разі досягнення мінімально допустимого
складу генеруючого обладнання на ТЕС, виникне
необхідність у обмеженні потужності ВЕС та від-
повідній втраті екологічно чистої генерації. Для
запобігання цьому необхідне будівництво устано-
вок акумулювання електричної енергії.
1. Савчук С.Д. Відновлювана енергетика: досягнення
та перспективи: матеріали ХІХ міжнародної науково-
практичної конференції «Відновлювана енергетика та енер-
гоефективність у ХХІ столітті», (Київ, 26–28 вересня
2018 р.) / НТУУ «КПІ».
2. Залучення сонячних та вітрових електростанцій до
покриття навантаження ОЕС України. URL:
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/Zaluchennya-
VDE.pdf
3. Кармазін О.О. Проблеми вписування ВЕС в зага-
льний баланс ОЕС України // Відновлювана енергетика. –
2014. – №3. – С. 70–76.
4. Черноусенко О.Ю, Пешко В.А. Вплив роботи енер-
гоблоків ТЕС в маневровому режимі на надійність та ава-
рійність енергетичного обладнання // Вісник НТУ «ХПІ»,
2016. – №8 (1180). – С. 100–106.
5. Дослідження впливу режимів генерації вітроелект-
ричних станцій значної потужності з агрегатами нового по-
коління на роботу окремих електроенергетичних систем та
ОЕС України в цілому на перспективу до 2020 року, ДПВ
НДІ «Укренергомережпроект», 2007 р., №16461 ТМ-Т1.
6. Розробка наукових основ інтеграції вітроенергети-
ки до об’єднаної енергосистеми України та методів підви-
щення енерговіддачі в електромеханічних перетворювачах
ВЕУ локальних систем. Етап 2: Звіт про науково-дослідну
роботу / Інститут відновлюваної енергетики НАНУ. – Київ,
2010. – 65 с.
7. Нейман В. А, Кармазин А.А. Предельная величина
мощности ВЭС в ОЭС // Электрические сети и системы. –
2008. – №3. – С. 15–17.
8. Веников В.А., Журавлев В.Г., Филиппова Т.А. Оп-
тимизация режимов электростанций и энергосистем. 2-е
издание, переработанное и дополненное. – Москва: Энерго-
атомиздат, 1990. – 352 с.
9. Максимальні та мінімальні навантаження енерго-
блоків ТЕС, блочних ТЕЦ, ТЕЦ і промстанцій на осінньо-
зимовий період 2013/2014 рр./ інформація НЕК «Укренерго».
10. Максимальні та мінімальні навантаження енерго-
блоків ТЕС, блочних ТЕЦ, ТЕЦ і блок-станцій на весняно-
літній період 2013 р./ інформація НЕК «Укренерго».
11. Горнштейн Б.П., Мирошниченко А.В. Методы
оптимизации режимов энергосистем / Москва: Энергия,
1981, – 336 с.
12. Погода в Україні у 22544 населених пунктах. Ре-
жим доступу: http://rp5.ua/Погода_в_Україні
13. Результати щоденного аналізу режиму роботи ОЕС
України.
URL: http://www.er.gov.ua/graphic/graphicw_dfcrn.php?action
=behavior&st_id=all_behavior
14. Про підготовку обладнання електростанцій і теп-
лових мереж до надійної та ефективної роботи у 2017 році
та в осінньо-зимовий період 2017/2018 року. / Міністерство-
енергетики та вугільноїпромисловості України. Наказ від
31.10.2016 №684.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА РЕЖИМЫ
РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
А.А. Кармазин
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины
02094 ул. Гната Хоткевича, 20А, г. Киев
Благодаря государственной поддержке развития возобнов-
ляемых источников энергии, установленная мощность сол-
нечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций во втором
квартале 2018 достигла 1552 МВт. Генерация электриче-
ской энергии ВЭС и СЭС в течение суток имеет непосто-
янный характер. Для надежной работы энергосистемы
генерация активной мощности в каждый час суток должна
соответствовать потреблению. Для обеспечения баланса
активной мощности электростанции меняют свою мощ-
ность в соответствии с заданным графиком генерации.
Увеличение установленной мощности электростанций не-
гарантированной мощности (ВЭС и СЭС) требует увеличе-
ния резервов мощности в энергосистеме. Для балансирова-
ния енергосистеми могут быть использованы гидроэлек-
тростанции, тепловые электростанции (ТЭС) или системы
аккумулирования энергии. В условиях Украины единствен-
ный вид электростанций, имеющийся в достаточном объе-
ме для балансирования энергосистемы при росте доли ВИЭ
- это ТЭС. Большинство ТЭС было построено в 60-80-х
годах прошлого века, и требует реконструкции. Учитывая
рост числа отказов на ТЭС при увеличении количества пус-
ков / остановок энергоблоков, возможность использования
ТЭС для балансировки ВИЭ требует иследования. В преды-
дущих исследованиях работы ВИЭ на примере ВЭС с други-
ми электростанциями объединенной энергосистемы (ОЭС)
Украины, были использованы усредненные за месяц значения
скорости ветра. Такой подход значительно уменьшал объем
расчетов но не позволял учесть большинство режимов ра-
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/Zaluchennya-VDE.pdf
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/Zaluchennya-VDE.pdf
http://rp5.ua/??????_?_???????
http://www.er.gov.ua/graphic/graphicw_dfcrn.php?action=behavior&st_id=all_behavior
http://www.er.gov.ua/graphic/graphicw_dfcrn.php?action=behavior&st_id=all_behavior
http://www.er.gov.ua/graphic/graphicw_dfcrn.php?action=behavior&st_id=all_behavior
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 51
боты ВЭС. Для оценки влияния ВИЭ на работу ТЭС необхо-
димо выполнить анализ суточных балансов мощности в
течение определенного периода. При этом, генерация ВЭС
должна быть учтена на основании статистических данных
работы уже действующих станций или фактических заме-
ров скорости ветра. Анализ балансов мощности для уровней
нагрузки энергосистемы 2012 года (период стабильной ра-
боты ОЭС Украины) и различных уровней интеграции ВЭС
(до 4 ГВт) подтвердил возможность использования ТЭС
для балансировки ВИЭ. Увеличение установленной мощ-
ности ВЭС не ведет к увеличению количества пусков / ос-
тановок энергоблокив ТЭС. Балансирование энергосистемы
без уменьшения состава энергоблоков ТЭС ниже техниче-
ского минимума требует ограничения мощности ВЭС. Во
избежание этого, необходимо внедрение систем аккумули-
рования электрической энергии. Библ. 18, табл. 3, рис. 4.
Ключевые слова: баланс активной мощности, ветровая
электростанция, график суточной нагрузки, объединенная
энергосистема Украины, солнечная электростанция.
REFERENCES
1. Savchuk S.D. Vidnovliuvana enerhetyka: dosiahnennia
ta perspektyvy [Renewable energy: achievements and prospects].
Materialy ХІХ mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii
Vidnovliuvana enerhetyka ta enerhoefektyvnist ХІХ stolitti,
(Kyiv, 26–28 Sep 2018) NTUU KPI. (Ukr.)
2. Zaluchennia soniachnykh ta vitrovykh elektrostantsii
do pokryttia navantazhennia OES Ukrainy [Involvement of solar
and wind power plants to cover the loading of UES of Ukraine].
URL: https://ua.energy/wp-
content/uploads/2018/04/Zaluchennya-VDE.pdf (Ukr.)
3. Karmazin O.O. Problemy vpysuvannia VES v zaha-
lnyi balans OES Ukrainy [Problems of Writing WES into the
overall balance of the UES of Ukraine] Vidnovluvana energeti-
ka, 2014, No. 3, P. 70–76. (Ukr.)
4. Chernousenko O.Iu, Peshko V.A. Vplyv roboty ener-
hoblokiv TES v manevrovomu rezhymi na nadiinist ta avariinist
enerhetychnoho obladnannia [Influence of power units
functioning in shunting mode on the reliability and accident rate
of power equipment] Visnyk NTU KhPI, 2016, No. 8 (1180),
P. 100–106. (Ukr.)
5. Doslidzhennia vplyvu rezhymiv heneratsii vitroelekt-
rychnykh stantsii znachnoi potuzhnosti z ahrehatamy novoho po-
kolinnia na robotu okremykh elektroenerhetychnykh system ta
OES Ukrainy v tsilomu na perspektyvu do 2020 roku,
[Investigation of the effects of regimes of generation of wind
power plants of significant power with the new generation units
on the work of individual power systems and the UES of
Ukraine as a whole for the future by 2020] DPV NDI
Ukrenerhomerezhproekt, 2007, No. 16461 TM-T1. (Ukr.)
6. Rozrobka naukovykh osnov intehratsii vitroenerhetyky
do obiednanoi enerhosystemy Ukrainy ta metodiv pidvyshche-
nnia enerhoviddachi v elektromekhanichnykh peretvoriuvachakh
VEU lokalnykh system [Development of scientific bases of
integration of wind power to the united power grid of Ukraine
and methods of increasing energy efficiency in electromechani-
cal converters of local power systems]. Etap 2: Zvit pro
naukovo-doslidnu robotu Instytut vidnovliuvanoi enerhetyky
NANU. Kyiv, 2010. 65 p. (Ukr.)
7. Neiman V.A., Karmazin A.A. Predelnaia velichina
moshchnosti VES v OES [Limit Value of the Power Plant of the
Wind Power Plant In the UES of Ukraine]. Elektricheskie seti i
sistemy, 2008, No. 3, P. 15–17. (Rus.)
8. Venikov V.A., Zhuravlev V.G., Filippova T.A. Op-
timizatsiia rezhimov elektrostantsii i energosistem [Optimization
of regimes of power stations and power systems]. 2-e izdanie,
pererabotannoe i dopolnennoe. Moskva: Energo-atomizdat,
1990, 352 p. [in Russian]
9. Maksymalni ta minimalni navantazhennia enerhoblo-
kiv TES, blochnykh TETs, TETs i promstantsii na osinno-
zymovyi period 2013-2014 [Maximum and Minimum Loads of
Power Units of TPP, Block CHPP, CHPP and Industrial Plants
in the Autumn-Winter Period of 2013–2014]. Informatsiia NEK
Ukrenerho. (Ukr.)
10. Maksymalni ta minimalni navantazhennia enerho-blokiv
TES, blochnykh TETs, TETs i blok-stantsii na vesniano-litnii period
2013 r. [Maximum and minimum loads of power units of thermal
power plants, block CHPP, CHPP and block stations in the spring-
summer 2013 period] informatsiia NEK Ukrenerho. (Ukr.)
11. Gornshtein B.P., Miroshnichenko A.V. Metody
optimizatsii rezhimov energosistem [Methods of optimizing
regimes of power systems] Moskva: Energiia, 1981, 336 p. (Rus)
12. Pohoda v Ukraini u 22544 naselenykh punktakh
[Weather for 22544 locations in Ukraine]. URL:
http://rp5.ua/Погода_в_Україні
13. Rezultaty shchodennoho analizu rezhymu roboty OES
Ukrainy [Results of daily analysis of the operating conditions of
the UES of Ukraine].
URL: http://www.er.gov.ua/graphic/graphicw_dfcrn.php?action
=behavior&st_id=all_behavior (Ukr.)
14. Pro pidhotovku obladnannia elektrostantsii i teplovykh
merezh do nadiinoi ta efektyvnoi roboty u 2017 rotsi ta v osinno-
zymovyi period 2017–2018 roku [On the preparation of equipment
for power plants and heating networks for reliable and efficient
operation in 2017 and autumn-winter 2017–2018]. Ministerstvo-
enerhetyky ta vuhilnoipromyslovosti Ukrainy. Nakaz vid
31.10.2016 No. 684 (Ukr.)
SYNOPSES
Thanks to state support for the development of renewable
energy sources, the installed capacity of solar (SPP) and wind
(WPP) power plants in the second quarter of 2018 reached
1552 MW. Generation of electric power of WPP and SPP over
the course of the day is inconsistent. For reliable operation of the
power system, the generation of active power every hour should
be discounted to consumption. In order to balance the active
power of the power plant, the power is implemented in accor-
dance with the specified generation schedule. An increase in
unprotected power plants (WPP and SPP) requires an increase in
power reserve in the grid. Hydroelectric power stations, thermal
electric power stations (TPP) or energy storage systems can be
used to balance the grid. In Ukraine, the only type of power plant
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/Zaluchennya-VDE.pdf
https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/Zaluchennya-VDE.pdf
http://rp5.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://www.er.gov.ua/graphic/graphicw_dfcrn.php?action=behavior&st_id=all_behavior
http://www.er.gov.ua/graphic/graphicw_dfcrn.php?action=behavior&st_id=all_behavior
http://www.er.gov.ua/graphic/graphicw_dfcrn.php?action=behavior&st_id=all_behavior
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2018. № 4 52
is available in sufficient volume to balance the grid with an in-
crease in the share of RES, which is TPP. The vast majority of
TPPs were built in the 60–80s of the last century, and need re-
construction. Given the increase in the number of failures at the
TPP with the increase in the number of start-stop units of power
units, the possibility of using TPPs to balance the RES requires
research. In previous studies of RES work on the example of
WPP with other power plants of the Integrated Power System
(IPS) of Ukraine, the averaged values of the wind speed were
used in the months. Such an approach significantly reduced the
volume of calculations but did not allow to take into account
most of the modes of WPP operation. In order to assess the im-
pact of RES on the work of the TPP, it is necessary to perform
an analysis of daily balance sheets in a given period. At the same
time, the generation of WPP should be taken into account on the
basis of statistical data of work of existing stations or actual
measurements of wind speed. The analysis of power balances for
the load levels of the power system in 2012 (the period of stable
operation of the IPS of Ukraine) and the different levels of inte-
gration of the wind farm (up to 4 GW) confirmed the possibility
of using the TPP to balance the RES. An increase of the installed
capacity of the wind farm does not increase the number of start-
stopping power units of the TPP. To balance the power system
without reducing the TPP power units below the technical mini-
mum, it requires a reduction in the power of the wind farm. In
order to avoid this, it is necessary to introduce systems of elec-
tric energy storage.
РЕФЕРАТ
Завдяки державній підтримці розвитку відновлюваних
джерел енергії, встановлена потужність сонячних (СЕС) та
вітрових (ВЕС) електростанцій у другому кварталі 2018
року досягла 1552 МВт. Генерація електричної енергії ВЕС
та СЕС протягом доби має непостійний характер. Для на-
дійної роботи енергосистеми генерація активної потужності
кожної години повинна відповідати споживанню. Для забез-
печення балансу активної потужності електростанції змі-
нюють свою потужность у відповідності до заданого графіку
генерації. Збільшення встановленої потужності електроста-
нцій негарантованої потужності (ВЕС та СЕС) потребує
збільшення резерву потужності в енергосистемі. Для балан-
сування енергосистеми можуть бути використані гідроелек-
тростанції, теплові електростанції (ТЕС) або системи акуму-
лювання енергії. В умовах України єдиний вид електростан-
цій, наявний у достатньому обсязі для балансування енерго-
системи при зростанні частки ВДЕ, – це ТЕС. Переважна
більшість ТЕС була збудована в 60–80-тих роках минулого
століття, та потребує реконструкції. З огляду на зростання
кількості відмов на ТЕС при зростанні кількості пус-
ків /зупинок енергоблоків, можливість використання ТЕС
для балансування ВДЕ вимагає дослідження. У попередніх
дослідженнях роботи ВДЕ, на прикладі ВЕС з іншими елек-
тростанціями об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України,
було використано усереднені значення швидкості вітру за
місяці. Такий підхід значно зменшував обсяг розрахунків
але не дозволяв врахувати більшості режимів роботи ВЕС.
Для оцінки впливу ВДЕ на роботу ТЕС необхідно виконати
аналіз добових балансів потужності впродовж певного пері-
оду. При цьому, генерація ВЕС повинна бути врахована на
підставі статистичних даних роботи вже діючих станцій
або фактичних замірів швидкості вітру. Аналіз балансів
потужності для рівнів навантаження енергосистеми 2012
року (період стабільної роботи ОЕС України) та різних
рівнів інтеграції ВЕС (до 4 ГВт) підтвердив можливість
використання ТЕС для балансування ВДЕ. Збільшення
встановленої потужності ВЕС не дає збільшення кількості
пусків/зупинок енергоблоків ТЕС. Балансування енергоси-
стеми без зменшення складу енергоблоків ТЕС нижче тех-
нічного мінімуму вимагає обмеження потужності ВЕС.
Для уникнення цього, необхідне впровадження систем
акумулювання електричної енергії.
Стаття надійшла до редакції 23.10.18
Остаточна версія 13.11.18
|
| id | veorgua-article-180 |
| institution | Vidnovluvana energetika |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:04:28Z |
| publishDate | 2018 |
| publisher | Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | veorgua/3a/037c03547a06df8214c0ad83ad16973a.pdf |
| spelling | veorgua-article-1802026-07-18T06:32:12Z RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION MODES OF THERMAL POWER PLANTS ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА РЕЖИМИ РОБОТИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Karmazin, O. active power balance, wind power plants, daily load schedule, Integrated Power System of Ukraine, solar power station. баланс активної потужності, вітрова електростанція, графік добового навантаження, об’єднана енерго- система України, сонячна електростанція. Thanks to state support for the development of renewable energy sources, the installed capacity of solar (SPP) and wind (WPP) power plants in the second quarter of 2018 reached 1552 MW. Generation of electric power of WPP and SPP over the course of the day is inconsistent. For reliable operation of the power system, the generation of active power every hour should be discounted to consumption. In order to balance the active power of the power plant, the power is implemented in accordance with the specified generation schedule. An increase in unprotected power plants (WPP and SPP) requires an increase in power reserve in the grid. Hydroelectric power stations, thermal electric power stations (TPP) or energy storage systems can be used to balance the grid. In Ukraine, the only type of power plant is available in sufficient volume to balance the grid with an increase in the share of RES, which is TPP. The vast majority of TPPs were built in the 60–80s of the last century, and need reconstruction. Given the increase in the number of failures at the TPP with the increase in the number of start-stop units of power units, the possibility of using TPPs to balance the RES requires research. In previous studies of RES work on the example of WPP with other power plants of the Integrated Power System (IPS) of Ukraine, the averaged values of the wind speed were used in the months. Such an approach significantly reduced the volume of calculations but did not allow to take into account most of the modes of WPP operation. In order to assess the impact of RES on the work of the TPP, it is necessary to perform an analysis of daily balance sheets in a given period. At the same time, the generation of WPP should be taken into account on the basis of statistical data of work of existing stations or actual measurements of wind speed. The analysis of power balances for the load levels of the power system in 2012 (the period of stable operation of the IPS of Ukraine) and the different levels of integration of the wind farm (up to 4 GW) confirmed the possibility of using the TPP to balance the RES. An increase of the installed capacity of the wind farm does not increase the number of start-stopping power units of the TPP. To balance the power system without reducing the TPP power units below the technical minimum, it requires a reduction in the power of the wind farm. In order to avoid this, it is necessary to introduce systems of electric energy storage.  Завдяки державній підтримці розвитку відновлюваних джерел енергії, встановлена потужність сонячних (СЕС) та вітрових (ВЕС) електростанцій у другому кварталі 2018 року досягла 1552 МВт. Генерація електричної енергії ВЕС та СЕС протягом доби має непостійний характер. Для надійної роботи енергосистеми генерація активної потужності кожної години повинна відповідати споживанню. Для забезпечення балансу активної потужності електростанції змінюють свою потужность у відповідності до заданого графіку генерації. Збільшення встановленої потужності електростанцій негарантованої потужності (ВЕС та СЕС) потребує збільшення резерву потужності в енергосистемі. Для балансування енергосистеми можуть бути використані гідроелектростанції, теплові електростанції (ТЕС) або системи акумулювання енергії. В умовах України єдиний вид електростанцій, наявний у достатньому обсязі для балансування енергосистеми при зростанні частки ВДЕ, – це ТЕС. Переважна більшість ТЕС була збудована в 60–80-тих роках минулого століття, та потребує реконструкції. З огляду на зростання кількості відмов на ТЕС при зростанні кількості пусків /зупинок енергоблоків, можливість використання ТЕС для балансування ВДЕ вимагає дослідження. У попередніх дослідженнях роботи ВДЕ, на прикладі ВЕС з іншими електростанціями об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, було використано усереднені значення швидкості вітру за місяці. Такий підхід значно зменшував обсяг розрахунків але не дозволяв врахувати більшості режимів роботи ВЕС. Для оцінки впливу ВДЕ на роботу ТЕС необхідно виконати аналіз добових балансів потужності впродовж певного періоду. При цьому, генерація ВЕС повинна бути врахована на підставі статистичних даних роботи вже діючих станцій або фактичних замірів швидкості вітру. Аналіз балансів потужності для рівнів навантаження енергосистеми 2012 року (період стабільної роботи ОЕС України) та різних рівнів інтеграції ВЕС (до 4 ГВт) підтвердив можливість використання ТЕС для балансування ВДЕ. Збільшення встановленої потужності ВЕС не дає збільшення кількості пусків/зупинок енергоблоків ТЕС. Балансування енергосистеми без зменшення складу енергоблоків ТЕС нижче технічного мінімуму вимагає обмеження потужності ВЕС. Для уникнення цього, необхідне впровадження систем акумулювання електричної енергії. Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2018-12-03 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/180 10.36296/1819-8058.2018.4(55).43-52 Vidnovluvana energetika ; No. 4(55) (2018): Scientific and Applied Journal Vidnovluvana energetika; 43-52 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 4(55) (2018): Научно-прикладной журнал Возобновляемая энергетика; 43-52 Відновлювана енергетика; № 4(55) (2018): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 43-52 2664-8172 1819-8058 uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/180/119 Copyright (c) 2018 O. Karmazin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | active power balance wind power plants daily load schedule Integrated Power System of Ukraine solar power station. Karmazin, O. RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION MODES OF THERMAL POWER PLANTS |
| title | RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION MODES OF THERMAL POWER PLANTS |
| title_alt | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА РЕЖИМИ РОБОТИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ |
| title_full | RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION MODES OF THERMAL POWER PLANTS |
| title_fullStr | RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION MODES OF THERMAL POWER PLANTS |
| title_full_unstemmed | RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION MODES OF THERMAL POWER PLANTS |
| title_short | RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND ELECTRIC STATIONS ON THE OPERATION MODES OF THERMAL POWER PLANTS |
| title_sort | research on influence of wind electric stations on the operation modes of thermal power plants |
| topic | active power balance wind power plants daily load schedule Integrated Power System of Ukraine solar power station. |
| topic_facet | active power balance wind power plants daily load schedule Integrated Power System of Ukraine solar power station. баланс активної потужності вітрова електростанція графік добового навантаження об’єднана енерго- система України сонячна електростанція. |
| url | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/180 |
| work_keys_str_mv | AT karmazino researchoninfluenceofwindelectricstationsontheoperationmodesofthermalpowerplants AT karmazino doslídžennâvplivuvítroelektričnihstancíjnarežimirobotiteplovihelektrostancíj |