COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023
Abstract. The purpose of the work is to analyze the current problems of renewable energy based on the materials of the 24th International Scientific and Practical Conference "Renewable Energy and Energy Efficiency in the 21st Century". Reports relat-ed to general issues of the use...
Gespeichert in:
| Datum: | 2023 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/389 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Vidnovluvana energetika |
| Завантажити файл: | |
Institution
Vidnovluvana energetika| _version_ | 1871103613082796032 |
|---|---|
| author | Kuznietsov, M. |
| author_facet | Kuznietsov, M. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "M. Kuznietsov",
"institution": "Doctor of Science. Institute of renewable energy, NAS Ukraine, Kyiv; National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky, Kyiv"
}
] |
| author_sort | Kuznietsov, M. |
| baseUrl_str | https://ve.org.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T06:32:18Z |
| description | Abstract. The purpose of the work is to analyze the current problems of renewable energy based on the materials of the 24th International Scientific and Practical Conference "Renewable Energy and Energy Efficiency in the 21st Century". Reports relat-ed to general issues of the use of renewable energy sources, including their integrated use, were considered. The main direc-tions of research in the field of renewable energy are analyzed. Current issues include: legislative field, organizational measures; achievement of energy efficiency, energy management; needs for balancing energy systems with a high share of renewable generation; mathematical support of tasks for assessing the possibilities of renewable energy; taking into account the characteristics of energy consumption; technical features of combined energy systems; interaction of science and industry in the implementation of innovative developments. Prospects and directions for further research are outlined. |
| doi_str_mv | 10.36296/1819-8058.2023.2(73).6-10 |
| first_indexed | 2025-07-17T11:38:59Z |
| format | Article |
| fulltext |
6
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
УДК 621.311 https://doi.org/10.36296/1819-8058.2023.2(73)6-10
КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ –
ПІДСУМКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2023 р.
Отримано 01 чер. 2023; рекомендовано до публікації 22 чер. 2023
Доступно онлайн 30 чер. 2023
М. П. Кузнєцов
Автор для кореспонденції: Микола Кузнєцов,
e-mail: renewable@ukr.net
Анотація. Метою роботи є аналіз актуальних проблем
відновлюваної енергетики за результатами матеріалів
ХXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Від-
новлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». Розглянуто тези доповідей, що сто-
суються загальних питань використання відновлюваних джерел енергії, зокрема їх комплексного вико-
ристання. Проаналізовано головні напрями досліджень в галузі відновлюваної енергетики. До актуаль-
них питань віднесено: законодавче поле, організаційні заходи; досягнення енергетичної ефективності,
енергетичний менеджмент; потреби в балансуванні енергетичних систем з високою часткою віднов-
люваної генерації; математичне забезпечення задач з оцінки можливостей відновлюваної енергетики;
врахування особливостей споживання енергії; технічні особливості роботи комбінованих енергосис-
тем; взаємодія науки та промисловості під час впровадження інноваційних розробок. Окреслено перс-
пективи та напрями подальших досліджень.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, балансування енергосистеми, математична модель, енер-
гоменеджмент.
COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES –
RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023
Received 01 Jun. 2022; accepted 22 Mar. 2023
Available online 31 Mar. 2023
M. Kuznietsov
Author for correspondence: Mykola Kuznetsov,
e-mail: renewable@ukr.net
Abstract. The purpose of the work is to analyze the current problems of renewable energy based on the
materials of the 24th International Scientific and Practical Conference "Renewable Energy and Energy Efficiency
in the 21st Century". Reports relat-ed to general issues of the use of renewable energy sources, including their
integrated use, were considered. The main direc-tions of research in the field of renewable energy are analyzed.
Current issues include: legislative field, organizational measures; achievement of energy efficiency, energy
management; needs for balancing energy systems with a high share of renewable generation; mathematical
support of tasks for assessing the possibilities of renewable energy; taking into account the characteristics of
energy consumption; technical features of combined energy systems; interaction of science and industry in the
implementation of innovative developments. Prospects and directions for further research are outlined.
Keywords: renewable energy sources, energy system balancing, mathematical model, energy management.
д-р техн. наук.
Інститут відновлюваної енергетики НАН Укра-
їни, м. Київ;
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», м. Київ.
http://orcid.org/0000-0002-0497-7439
Doctor of Science.
Institute of renewable energy, NAS Ukraine, Kyiv;
National Technical University of Ukraine «Igor
Sikorsky, Kyiv.
http://orcid.org/0000-0002-0497-7439
mailto:renewable@ukr.net
7
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Вступ. ХXIV Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у
ХХІ столітті» [1], організована спільними зусиллями Ін-
ституту відновлюваної енергетики Національної акаде-
мії наук України та ряду профільних наукових установ і
громадських організацій, ставила за мету обговорення
проблем та перспектив використання відновлюваних
джерел енергії (ВДЕ), електро- і біоенергетичних ресур-
сів, тепла землі й теплопостачання країни за рахунок
енергії Сонця, вітру, гідроенергетичних ресурсів, а та-
кож реалізації заходів для енергозбереження та енерго-
ефективності. Актуальною проблематикою стали зміни
умов функціонування вітчизняної енергетики та еконо-
міки: в енергетиці – це спільна робота з європейською
енергосистемою, задачі відновлення та стійкого забез-
печення енергією з урахуванням наслідків воєнних дій
та потреб у перебудові матеріальної бази й організацій-
них засад на сучасній основі.
Важливою частиною озвученої проблематики були осо-
бливості комплексного використання різнотипних дже-
рел енергії – відновлюваних, традиційних, автономної
роботи та застосування у складі енергосистем різної ло-
калізації. Значна частина матеріалів конференції (тез та
презентацій) була присвячена цим питанням. При
цьому розглядалися питання надійності енергозабезпе-
чення, ефективності використання ресурсів, зокрема
економічних показників, технічних можливостей та ор-
ганізаційних заходів.
Завданням даної статті є огляд робіт, присвячених пи-
танням комплексного використання ВДЕ, з метою ана-
лізу поставлених проблем та напрямів їх вирішення.
Як результат можна виділити тези, які найбільшою мі-
рою стосуються заявленої мети.
Серед організаційних заходів підкреслено роль норма-
тивного врегулювання відновлюваної енергетики. Сто-
совно трендів європейської енергетичної політики за-
значено [2], що відповідно до звіту Європейської Комісії
за 2022 рік з травня по серпень 2022 року ЄС забезпечив
рекордні 12 % своєї електроенергії від сонячної енерге-
тики та 13 % з вітроенергетики. В опублікованій робочій
програмі на 2023−2024 роки вже чітко простежуються
декілька основних трендів у галузі відновлюваної енер-
гетики. Відповідна тематика насамперед розглядається
у другому напрямі програми «Горизонт Європа», що
має назву «Глобальні виклики та європейська індустріа-
льна конкурентоздатність». Тематичний кластер дістав
назву «Клімат, енергетика та транспорт», об’єднуючи
одразу три стратегічні напрями Європейського Союзу.
Однією з тенденцій, віддзеркалених у конкурсах про-
грами «Горизонт Європа», є приділення значної уваги
так званим проривним технологіям, які дозволять пе-
рейти на якісно новий рівень використання ВДЕ.
Розвиток законодавства ЄС у сфері відновлюваної енер-
гетики [3] передбачає нові цілі щодо використання ВДЕ:
у валовому кінцевому споживанні енергії до 2030 року
ВДЕ мають досягти частки в 32 %. Ця ціль вища на 20 %
за попередню ціль, встановлену початковою директи-
вою RED. Передбачено збільшення використання біопа-
лива в транспортній сфері: його частка має становити
принаймні 14 %. Директива RED II запроваджує суворіші
критерії сталості для біопалива та інших джерел біоене-
ргії. Більше підтримки передбачається для виробництва
електроенергії: її частка з відновлюваних джерел має
становити принаймні 32 % до 2030 року, також заохочу-
ється використання ВДЕ для потреб теплової енерге-
тики. Більша увага приділена енергоефективності: RED II
містить такі положення, як вимога до держав-членів
проводити енергоаудит на великих підприємствах, ви-
суваються нові вимоги до звітності для держав-членів і
Комісії для моніторингу прогресу в досягненні цілей,
встановлених у директиві. Очікується, що ці зміни допо-
можуть ЄС досягти кліматичних та енергетичних цілей, а
також сприятимуть сталому економічному зростанню та
створенню робочих місць у секторі відновлюваної енер-
гетики. Звичайно, сучасні вітчизняні реалії потребують
особливого підходу [4]. Відзначено позитивний аспект
діяльності держави під час воєнного стану, а саме під-
тримку функціонування Національної комісії, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальній, оскільки регулювання цієї сфери в умовах
війни потребує особливої уваги, а виробники мають
отримувати підтримку з боки держави задля розвитку
ринку «зеленої» енергетики.
У вітчизняній енергетичній політиці набуває ваги впрова-
дження систем енергетичного менеджменту [5], зокрема
з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO
50001:2018. Попередня оцінка наявного потенціалу ене-
ргозбереження малих та середніх підприємств (МСП) до-
зволила виявити наявність 20−30 % можливих заоща-
джень у разі проведення регулярної системної роботи у
сфері енергоефективності за вимогами стандарту. Зви-
чайно, якісний менеджмент потребує новітнього техніч-
ного забезпечення [6]. В основу пропонованого програ-
мно-технічного забезпечення систем управління елек-
троспоживанням покладені принципи енергетичного ме-
неджменту в реальному часі з використанням сучасних
інформаційних технологій. Такий підхід характеризується
узгодженням попиту і пропозиції в мікромережі з декіль-
кома джерелами, коли баланс між власною генерацією і
споживанням формується на основі забезпечення макси-
мальної частки відновлюваних джерел в енергобалансі.
Запропоновані підходи дають змогу формувати структуру
та функціонал програмно-технічного забезпечення на ос-
нові модульної системи динамічного енергоменеджме-
нту у вигляді функціонально завершених компонентів, з
поєднанням хмарних технологій та комунікаційних і об-
числювальних ресурсів. Звичайно, поряд з технічними
мають бути нормативні заходи забезпечення надійності
електропостачання з ВДЕ [7]. Оператори систем передачі
електроенергії мають розробити нові концепції, які мо-
жна використовувати для аналізу та порівняння продук-
тивності різних джерел енергії, особливо в умовах їх па-
ралельного використання. Енергосистема має адаптува-
тися до збільшення частки в ній ВДЕ, а ВДЕ має покращу-
вати рівень керованості графіків генерування шляхом то-
чнішого прогнозування та впровадження систем накопи-
чення електроенергії.
Важливим кроком до забезпечення стабільності енерго-
постачання, крім зазначених, є комплексний підхід до ба-
лансування генерації та споживання. Це, зокрема, і керо-
ваний попит на електроенергію, тобто адаптація потреб
до можливостей ВДЕ [8, 9]. Як фактори, що впливають на
споживання, зазвичай вказують погодні фактори, зок-
рема середню помісячну температуру, тривалість світло-
вого дня. Для закладів освіти важливою є кількість осіб у
закладі. Вибрані фактори, які можуть впливати на енерго-
споживання, не єдині, але дані щодо них найдоступніші.
8
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Температура та вологість впливають здебільшого на спо-
живання теплової енергії, тривалість світлового дня впли-
ває на час роботи системи освітлення, кількість осіб у за-
кладі впливає на час роботи електроприладів тощо. Вра-
хування цих факторів дозволяє оптимізувати комплекс
засобів постачання енергії, особливо ВДЕ. Істотну роль ві-
діграє й розумне керування електричною мережею
[10, 11]. Існуючі на даний момент системи автоматики
(АСКОЕ, АСУТП тощо) показують споживачу лише обсяги
спожитої енергії. Одним із можливих рішень може стати
впровадження певного модуля в систему контролю та
моніторингу стану мережі, який стежитиме за рівнем на-
вантаження в мережі та в разі її перевантаження відклю-
чатиме некритичних споживачів. Основною задачею мо-
дуля стане підвищення надійності інтелектуальної елек-
тромережі й підвищення її стійкості до перевантажень.
Необхідно розробити методи та алгоритми контролю па-
раметрів сегментів інтелектуальної енергомережі, тобто
шляхи забезпечення переходу такої мережі на автоно-
мну роботу після перевищення рівня навантаження. Ця
процедура має виконуватися автоматично, ґрунтуючись
на даних моніторингу стану мережі, даних про рівень на-
вантаження споживачів, наявності резерву потужності.
Вказані проблеми потребують детального розгляду. За-
значено існування специфічних потреб споживача до
якості енергозабезпечення [12]. Підвищені вимоги до на-
дійності додають певні обмеження, які змушують або
завжди використовувати загальну енергомережу та від-
мовитись від автономності, або використовувати власні
джерела енергії, розраховані на постійну роботу, як осно-
вне джерело (якщо потрібно створити автономну сис-
тему на базі ВДЕ з акумуляторами або резервними гене-
раторами). При моделюванні гібридної системи у складі
традиційних і відновлюваних джерел енергії запропоно-
вано сформулювати потрібні режими роботи, рівні надій-
ності та вирішити необхідні задачі з оптимізації складу та-
кої системи, а також отримувати різні оцінки необхідних
показників у всьому діапазоні зростання навантаження.
Вирішення більшості вказаних задач потребує відповідної
математичної формалізації. А саме вдосконалення чи роз-
робки нових моделей роботи енергосистеми. Такому мо-
делюванню була присвячена значна увага учасників кон-
ференції, зокрема представників як академічної науки, так
і закладів освіти. Зазначено, що важливі напрямки енерге-
тичної інформатики пов’язані з моніторингом, збором,
аналізом, використанням даних про енергооб’єкти, моде-
люванням, симуляцією та прогнозуванням поведінки ене-
ргетичних систем і відповідних їм стохастичних процесів
[13], включаючи математичне та комп’ютерне імітаційне
моделювання електронавантаження та електроспожи-
вання з метою підвищення рівня енергоефективності. Ма-
тематична модель, яка є теоретичною основою структу-
рно-алгоритмічної та технічної реалізації інформаційних
систем і технологій, повинна бути адекватною досліджува-
ному процесу, відображати фізичний механізм його гене-
рації, а також бути придатною для виконання його теоре-
тичного аналізу, вирішення задач моніторингу та діагнос-
тики енергетичних об’єктів за результатами експеримен-
тів. Метою досліджень є також розробка методів та алго-
ритмів оптимізації розвитку електричних мереж енергоси-
стем сучасних енергосистем з відновлюваними джере-
лами, що забезпечують ефективне вирішення поставленої
задачі розвитку, виконання технічних та ресурсних обме-
жень [14]. Для розв’язання сформульованих проблем про-
понується розробка цифрових засобів комп’ютерно-
інтегрованої системи контролю, які забезпечують можли-
вість проведення безперервного багатоканального моні-
торингу сигналів синхронізації часу з обробкою результатів
дистанційних вимірів у реальному часі [15]. Стосовно
впливу втрат енергії в мережах на загальну енергоефекти-
вність запропоновано математичну модель електричної
мережі, в якій враховується розподіл струмів у вітках схеми
та поточні значення напруги вузлів схеми. Значення втрат
електроенергії в електричних мережах, спричинених елек-
тростанціями на основі ВДЕ (переважно ВЕС та СЕС), мо-
жуть використовуватися під час оперативного планування
балансу електроенергії в ЕЕС [16].
Задачі коректного моделювання комплексних енергоси-
стем на базі ВДЕ знайшли відображення у спільному
українсько-шведському проєкті, спрямованому на підго-
товку фахівців для забезпечення сталого розвитку україн-
ської енергетики [17]. Шведський Інститут (SI) пропонує
фінансування для двосторонніх та багатосторонніх проє-
ктів підтримки академічних установ і цільових груп в Ук-
раїні в межах програми «Академічна співпраця в регіоні
Балтійського моря» (Східне партнерство ЄС). Це передба-
чає спільну участь у дослідницькому проєкті «Українські
стійкі енергетичні системи». Керує проєктом Шведський
інститут досліджень довкілля. До виконання проєкту з
українського боку залучено Інститут відновлюваної енер-
гетики НАН України та Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського. Обидві установи відомі своїми
дослідницькими та освітніми програмами. Їх залучення
дає можливість охопити та формувати як теперішнє, так і
майбутнє покоління фахівців енергетики.
Попри важливість означених питань, головна частина мате-
ріалів конференції стосувалася технічних можливостей від-
новлюваної енергетики при комплексному застосуванні рі-
зних джерел енергії. Передусім приділено увагу питанням
безпечної роботи енергосистеми, що містить значну частку
ВДЕ, зокрема у вигляді розосередженої генерації [18]. За-
значено, що зростання попиту на електроенергію в усьому
світі та перехід до екологічно чистих способів виробництва
призвели до збільшення місць локації розподіленої генера-
ції (РГ) в енергосистемах та збільшення частки її потужності.
Серед технологій виробництва електроенергії відновлювані
джерела стають найбільш ефективним і реалістичним спо-
собом вирішення екологічних та енергетичних проблем. У
майбутньому частка потужності РГ збільшуватиметься, і в мі-
сцях своєї локації вони будуть використовуватися не тільки
для забезпечення активною потужністю локальної мережі,
але й для стабільності напруги на рівні локальної мережі й у
місцях її під’єднання до системотвірної мережі. В перспек-
тиві світової електроенергетики роль РГ змінюється з резер-
вного на первинне енергопостачання. Таким чином, інтегра-
ція розподілених відновлюваних енергетичних ресурсів
може відігравати велику роль у використанні нових спосо-
бів підтримки балансу потужності в електромережі. Важ-
ливе місце в новій енергетичній моделі посідають малопо-
тужні індивідуальні компанії, які генерують енергію для вла-
сного споживання. Надлишки виробленої енергії надходять
в об’єднану енергосистему. Такі мережі отримали назву мі-
кромереж [19]. Серед головних їх переваг зазначено такі: ге-
нерувальні установки максимально наближені до спожива-
чів, що знижує витрати на побудову транспортних магістра-
лей, перетворення та розподіл енергії; використовуються
ВДЕ; мікромережі можуть працювати в автономному ре-
жимі. Це дозволяє підвищити рівень стійкості об’єднаної
енергосистеми; забезпечити надійніше постачання енергії
9
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
кінцевому споживачеві; оптимізувати цінову політику та
знизити використання викопного палива. Окрім цього, роз-
будова домашніх мікромереж забезпечує надійне аварійне
резервне живлення і знижує вартість використовуваних ре-
сурсів. Попри зазначені переваги, головним напрямом вва-
жається інтегрування ВДЕ до глобальних енергосистем. Бе-
зумовно, це зміна правил при роботі у складі європейської
енергосистеми [20]. Вимоги до якості електроенергії та ро-
боти ENTSO-E суттєво відрізняються від вимог в Україні, і
треба було багато чого змінити (оновлення нормативно-за-
конодавчої бази до відповідності європейській, модерніза-
ція пристроїв АЧР, реконструкція обладнання електричних
мереж тощо), що створювало певні труднощі до інтеграції.
Пропонованими заходами з підвищення надійності є впро-
вадження систем накопичення енергії [21‒23], створення
систем безперервного живлення [24] та нових систем регу-
лювальних потужностей [25]. Особлива увага приділена,
звичайно, впливу відновлюваної енергетики на стан та пер-
спективи енергобалансу України [26]. Зазначено, що за-
вдяки хоч і недосконалій, але дієвій моделі «зеленого» та-
рифу, обсяг і потужність відновлюваної генерації в Україні
стабільно зростали протягом останніх 10 років. Так, на поча-
ток 2022 року загальний обсяг встановленої потужності
об’єктів відновлюваної енергетики за «зеленим» тарифом
становив більше 9,5 ГВт (без урахування об’єктів, розташо-
ваних на тимчасово окупованих територіях на той час). У разі
збереження довіри інвесторів та своєчасного оновлення ре-
гуляторного поля цей напрямок енергетики залишається
найбільш перспективним та затребуваним. При цьому до-
тримання балансової надійності є важливою складовою
безпеки енергосистеми, оскільки це сприяє стабільній ро-
боті системи та запобігає випадкам перевантаження або не-
достачі електроенергії. Це в свою чергу допомагає змен-
шити ризики аварій та забезпечує надійну поставку електро-
енергії до споживачів.
Звичайно, застосування запропонованих розробок та
підходів потребує взаємодії науковців, виробників і
користувачів обладнання. Ефективним механізмом пе-
редачі наукових розробок у промисловість має стати
трансфер технологій [27]. Зазвичай трансфер технологій
здійснюється в таких організаційних формах, як продаж
патентів, ліцензій, ноу-хау, інжиніринг, лізинг, ство-
рення високотехнологічних підприємств, організація
спільного виробництва чи підприємства тощо. Дово-
диться констатувати, що для України характерним зали-
шається низький рівень взаємодії між наукою та бізне-
сом, а трансфер технологій не набув належного розви-
тку. Більша частка результатів досліджень і розробок,
які отримані науковими установами й університетами,
залишається у вигляді наукових ідей, розробленої доку-
ментації, чи, в кращому разі, запатентованого «вина-
ходу». Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду у
сфері розбудови мережі трансферу технологій та інно-
ваційної діяльності дозволяє визначити важливі перед-
умови здійснення успішної передачі інноваційних ідей,
а отже, й розвитку національної інноваційної системи.
Це сприятиме ефективності та дієвості таких заходів, як
цитована науково-практична конференція, особливо
при регулярному їх проведенні.
Як висновки з проведеного обговорення визначено пе-
рспективні напрями подальших досліджень, презенто-
вані учасниками конференції. Серед напрямів, що стосу-
ються безпосередньо комплексного використання ВДЕ,
можна зазначити:
─ раціональне розташування енергетичних потужнос-
тей з урахуванням можливостей розосередженої ге-
нерації, стійких комбінованих локальних енергосис-
тем з відновлюваними джерелами різної природи;
─ узгодження темпів впровадження відновлюваної
енергетики та регулювальних можливостей енерго-
системи, зокрема впровадження систем накопи-
чення енергії, прогнозування та керованого наванта-
ження;
─ використання енергоефективних технологій в енер-
гетиці, комунальному господарстві й на транспорті,
стійких до негативних зовнішніх впливів;
─ вдосконалення нормативно-правової, сертифікацій-
ної та метрологічної бази.
Ці та інші напрями сприятимусть вирішенню важливих
задач, що стосуються енергетичної та екологічної без-
пеки, консолідації зусиль науковців та інших зацікавле-
них сторін.
ПОСИЛАННЯ (за номером 2 і подальші стосуються збір-
ника тез [1]).
1. XXIV Міжнародна науково-практична конференція
«Відновлювана енергетика та енергоефективність у
XXI столітті». Україна. Київ. 18–19 травня 2023 року.
За звертанням: https://www.ive.org.ua/wp-con-
tent/uploads/Tezy_Conferencii_2023_31_05.pdf. DOI:
https://doi.org/10.36296/renewable.conf.18-
19.05.2023
2. Сулема О. К., Шукаєв С. М. Європейські тренди у від-
новлюваній енергетиці. С. 65-66.
3. Кобець М. І. Аналіз подальшого розвитку законодав-
ства ЄС у сфері відновлюваної енергетики. С. 61–62.
4. Корольова А. А. Правові аспекти «зеленої» енерге-
тики у воєнний період. С. 46–47.
5. Чернявський А. В., Бориченко О. В., Пертко П. П. Впро-
вадження систем енергетичного менеджменту на ма-
лих та середніх підприємствах України. С. 167–168.
6. Каплун В. В., Макаревич С. С., Кулибаба Є., Самчук В.
О. Програмно-технічне забезпечення систем динамі-
чного енергоменеджменту Мікрогрід з полігенера-
цією. С. 158–159.
7. Ковальчук О. А., Лежнюк П. Д., Повстянко К. О. Техні-
чні та нормативні заходи забезпечення надійності
систем електропостачання з відновлюваними дже-
релами енергії. С. 110–111.
8. Підбережна Н. О. Регулювання енергетичних потреб,
як один із аспектів ефективного використання енергії
в навчальних закладах. С. 134.
9. Прокопенко В. В., Чорний А. О., Закладний О. О., Гре-
бенюк Т. В. Визначення базового рівня енергоспожи-
вання дошкільного навчального закладу. С. 136.
10. Шевель А. П. Використання розумних сіток, для збе-
рігання та розподілу енергії відповідно до потреб
споживачів. С. 94–95.
11. Пильтій С. С., Болотний М. П. Забезпечення протидії
віяловим відключенням в інтелектуальних електрич-
них мережах. С. 81–82.
12. Хомутов С. В. Можливості використання ВДЕ в комбі-
нованих системах електропостачання центрів обро-
бки даних. С. 88–89.
10
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
13. Фриз М. Є., Щербак Л. М., Харченко. Математичні
моделі стохастичних сигналів у задачах енергетичної
інформатики. С. 42–43.
14. Баженов В. А. Використання математичного методу
впорядкованого виключення гілок для оптимізації
розвитку сучасних енергосистем з відновлюваними
джерелами. С. 165–166.
15. Самков О. В., Коваль В. В., Самков Б. О., Остапович Д. М.
Багатоканальний моніторинг сигналів синхронізації
часу розумних мереж електропостачання. С. 71–72.
16. Гунько І. О., Лежнюк П. Д., Лисий В. М. Підвищення ефе-
ктивності відновлюваних джерел енергії шляхом вра-
хування їх впливу на електричні мережі. С. 244–245.
17. M. Kuznietsov, O. Lysenko. Ukrainian sustainable energy
systems: joint Ukrainian-Swedish project. Р. 55–56.
18. Литвинчук В. А., Каплін М. І. Захист електричних ме-
реж в умовах зростання частки розподіленої генера-
ції відновлюваних джерел енергії. С. 67–70.
19. Немченко Ю. В. Мікрогенерація як інструмент стійко-
сті об’єднаної енергосистеми. С. 63–64.
20. Тимохіна А. О., Тимохін О. В. Особливості АЧР при ін-
теграції ОЕС України з ENTSO-E. С. 86–87.
21. Artur Rusowicz. Analysis of electricity consumption of a
medium-sized store. Р. 51–52.
22. Костенко Г., Згуровець О. Можливості з підвищення
керованості енергосистеми шляхом використання
систем накопичення енергії. С. 77–78.
23. Попович О. М., Головань І. В., Лістовщик Л. К., Миру-
тенко П. П. Дослідження шляхів підвищення ефекти-
вності систем гравітаційного акумулювання енергії
відновлюваних джерел. С. 135–136.
24. Скосар В. Ю., Бурилов С. В., Редчиць Д. О., Дзензер-
ський В. О. Система безперебійного живлення.
С. 143–144.
25. Ленчевський Є., Годун О. Перспективні можливості
створення нових систем регулювання генеруючих
потужностей АЕС, ВЕС і СЕС в Об'єднаній енергосис-
темі України. С. 57–58.
26. Буславець О. А., Лежнюк П. Д. Вплив відновлюваної
енергетики на стан та перспективи енергобалансу
України. С. 40–41.
27. Зур’ян О. В., Марченко Н. В. Трансфер технологій –
ефективний механізм передачі наукових розробок у
промисловість. С. 53–54.
REFERENCE (by [1]).
1. Materials of the xxiv international scientific and practi-
cal conference “Renewable energy and energy effi-
ciency in the XXI century”. May 18–19, 2023, Kyiv. DOI:
https://doi.org/10.36296/renewable.conf.18-
19.05.2023.
2. O. Sulema, S. Shukayev. European trends in renewable
energy. Р. 65–66.
3. M. Kobets. Analysis of further development of EU legis-
lation in the sphere of renewable energy. Р. 61-62.
4. Koroleva. Legal aspects of "green" energy during the
war period. Р. 46–47.
5. Cherniavskyi, O. Borychenko, P. Pertko. Implementa-
tion of energy management systems in small and me-
dium-sized enterprises of Ukraine. Р. 167–168.
6. V. Kaplun, S. Makarevych, Ye. Kulibaba, V. Samchuk.
Real time component of dynamic energy management
system poligeneration microgrid. Р. 158–159.
7. O. Kovalchuk, P. Lezhniuk, K. Povstianko. Technical and
regulatory measures to ensure the reliability of renew-
able energy-based power supply systems. Р. 110–111.
8. N. Podberezhna. Rehuliuvannia enerhetychnykh po-
treb, yak odyn iz aspektiv efektyvnoho vykorystannia
enerhii v navchalnykh zakladakh [Regulation of energy
needs as one of the aspects of effective energy use in
educational institutions]. P. 134 (Ukr).
9. V. Prokopenko, A. Chornyy, O. Zakladnyi, Т. Hrebeniuk.
Determination of the basic level of energy consumption
of a pre-school educational institution. Р. 136.
10. Shevel. Vykorystannia rozumnykh sitok, dlia zberihan-
nia ta rozpodilu enerhii vidpovidno do potreb
spozhyvachiv [Using smart grids to store and distribute
energy according to consumer needs]. P. 94–95 (Ukr).
11. S. Pyltii, N. Bolotnyi. Protecting the intelligent electrical
networks to prevent power outages. Р. 81–82.
12. S. Khomutov. Capabilities of using RES in combined data
center power supply system. Р. 88–89.
13. M. Fryz, L. Scherbak, S. Kharchenko. Mathematical mod-
els of stochastic signals in the problems of energy infor-
matics. Р. 42–43.
14. V. Bazhenov. Use of the mathematical method of or-
dered branches exclusion for optimizing the develop-
ment of modern power systems with renewable
sources. Р. 165–166.
15. O. Samkov, V. Koval, B. Samkov, D. Ostapovych. Multi-
channel monitoring of time synchronization signals of
smart power supply networks. Р. 71–72.
16. I. Hunko, P. Lezhniuk, V. Lysyi. Increasing the efficiency
of renewable energy sources by taking into account
their impact to electrical grids. Р. 244–245.
17. M. Kuznietsov, O. Lysenko. Ukrainian sustainable en-
ergy systems: joint Ukrainian-Swedish project. Р. 55–56.
18. V. Lytvynchuk, M. Kaplin. The issue of protection of sys-
tem and distribution networks in the conditions of an
increase in the share of power of distributed generation
of renewable sources of electricity: safety, reliability,
modes of operation. Р. 67–70.
19. Y. Nemchenko. Microgeneration as a tool for the sus-
tainability of the united energy system. Р. 63–64.
20. Tymokhina, A. Tymokhin. Peculiarities of the UFLs dur-
ing the integration of the united energy system of
Ukraine with ENTSO-E. С. 86–87.
21. Artur Rusowicz. Analysis of electricity consumption of a
medium-sized store. Р. 51–52.
22. G. Kostenko, O. Zgurovets. Possibilities of increasing the
power system controllability through energy storage
systems. Р. 77–78.
23. O. Popovych, І. Golovan, L. Listovshcyk, P. Myrutenko.
Study of ways to increase the efficiency of renewable
sources gravity energy accumulation systems. Р. 135–136.
24. V. Skosar, S. Burylov, D. Redchyts, V. Dzenzerskyy. Un-
interrupted power supply system. Р. 143–144.
25. Ye. Lenchevsky, O. Hodun. Prospective possibilities of
creating new systems for regulating the generating ca-
pacities of NPP, WSP, and SES in the United Energy Sys-
tem of Ukraine. Р. 57–58.
26. O. A. Buslavets, P. D. Lezhniuk. The impact of renewable
energy on the status and prospects of the energy bal-
ance of Ukraine. Р. 40–41.
27. O. Zurian, N. Marchenko. Technology transfer – effec-
tive mechanism for the transfer of scientific develop-
ments to іndustry. Р. 53–54.
|
| id | veorgua-article-389 |
| institution | Vidnovluvana energetika |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:10:59Z |
| publishDate | 2023 |
| publisher | Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | veorgua/7d/5bb414d36fed48f32e7dd3b8ea976b7d.pdf |
| spelling | veorgua-article-3892026-07-18T06:32:18Z COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023 КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ – ПІДСУМКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2023 р. Kuznietsov, M. renewable energy sources, energy system balancing, mathematical model, energy management. відновлювані джерела енергії, балансування енергосистеми, математична модель, енергоменеджмент. Abstract. The purpose of the work is to analyze the current problems of renewable energy based on the materials of the 24th International Scientific and Practical Conference "Renewable Energy and Energy Efficiency in the 21st Century". Reports relat-ed to general issues of the use of renewable energy sources, including their integrated use, were considered. The main direc-tions of research in the field of renewable energy are analyzed. Current issues include: legislative field, organizational measures; achievement of energy efficiency, energy management; needs for balancing energy systems with a high share of renewable generation; mathematical support of tasks for assessing the possibilities of renewable energy; taking into account the characteristics of energy consumption; technical features of combined energy systems; interaction of science and industry in the implementation of innovative developments. Prospects and directions for further research are outlined. Анотація. Метою роботи є аналіз актуальних проблем відновлюваної енергетики за результатами матеріалів ХXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». Розглянуто тези доповідей, що стосуються загальних питань використання відновлюваних джерел енергії, зокрема їх комплексного використання. Проаналізовано головні напрями досліджень в галузі відновлюваної енергетики. До актуальних питань віднесено: законодавче поле, організаційні заходи; досягнення енергетичної ефективності, енергетичний менеджмент; потреби в балансуванні енергетичних систем з високою часткою відновлюваної генерації; математичне забезпечення задач з оцінки можливостей відновлюваної енергетики; врахування особливостей споживання енергії; технічні особливості роботи комбінованих енергосистем; взаємодія науки та промисловості під час впровадження інноваційних розробок. Окреслено перспективи та напрями подальших досліджень. Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2023-07-17 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/389 10.36296/1819-8058.2023.2(73).6-10 Vidnovluvana energetika ; No. 2(73) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 6-10 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 2(73) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 6-10 Відновлювана енергетика; № 2(73) (2023): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 6-10 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2023.2(73) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/389/304 Copyright (c) 2023 M. Kuznietsov https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | renewable energy sources energy system balancing mathematical model energy management. Kuznietsov, M. COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023 |
| title | COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023 |
| title_alt | КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ – ПІДСУМКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2023 р. |
| title_full | COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023 |
| title_fullStr | COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023 |
| title_full_unstemmed | COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023 |
| title_short | COMPLEX USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 2023 |
| title_sort | complex use of renewable energy sources – results of the scientific and practical conference 2023 |
| topic | renewable energy sources energy system balancing mathematical model energy management. |
| topic_facet | renewable energy sources energy system balancing mathematical model energy management. відновлювані джерела енергії балансування енергосистеми математична модель енергоменеджмент. |
| url | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/389 |
| work_keys_str_mv | AT kuznietsovm complexuseofrenewableenergysourcesresultsofthescientificandpracticalconference2023 AT kuznietsovm kompleksnevikoristannâvídnovlûvanihdžerelenergíípídsumkinaukovopraktičnoíkonferencíí2023r |