20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES
This article considers the solution to the problem of ensuring reliable and efficient electricity supply for consumers using sources of energy storage. It is noted that energy storage can help improve the overall quality of electricity supply, especially when the share of power from alternative ener...
Збережено в:
| Дата: | 2023 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2023
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/392 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Vidnovluvana energetika |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Vidnovluvana energetika| _version_ | 1871103617376714752 |
|---|---|
| author | Iskova, M. S. Buriak, A. R. Kyryk, V. V. |
| author_facet | Iskova, M. S. Buriak, A. R. Kyryk, V. V. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "M. S. Iskova",
"institution": "National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv."
},
{
"author": "A. R. Buriak",
"institution": "National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv."
},
{
"author": "V. V. Kyryk",
"institution": "National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv."
}
] |
| author_sort | Iskova, M. S. |
| baseUrl_str | https://ve.org.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T06:32:18Z |
| description | This article considers the solution to the problem of ensuring reliable and efficient electricity supply for consumers using sources of energy storage. It is noted that energy storage can help improve the overall quality of electricity supply, especially when the share of power from alternative energy sources increases. The use of accumulators in low-voltage networks is described in order to obtain the maximum profit of households from renewable energy sources and storage stations for balancing the network and improving its stability. The possibility of compensating fluctuations from renewable energy sources by releasing power at peak times and charging from the network at the time of minimum is indicated. The simulation results of a network with a nominal voltage of 20 kV with a generalized source of renewable energy in the form of a solar power plant and a storage battery are demonstrated. Benefits of using data sources such as energy management, backup power, load balancing, frequency regulation, voltage maintenance and grid stabilization have been identified. The work demonstrates the relevance of using sources of energy storage to ensure sustainable and efficient electricity supply to consumers. |
| doi_str_mv | 10.36296/1819-8058.2023.2(73).18-23 |
| first_indexed | 2025-07-17T11:39:00Z |
| format | Article |
| fulltext |
18
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
УДК 621.311 https://doi.org/10.36296/1819-8058.2023.2(73)18-23
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ НОМІНАЛЬНОЮ НАПРУГОЮ 20 кВ З ДЖЕРЕЛАМИ
НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ
Отримано 15 квіт. 2023; рекомендовано до публікації 22 чер. 2023
Доступно онлайн 30 чер. 2023
М. С. Іськова1, А. Р. Буряк2, В. В. Кирик3
Автор для кореспонденції: Маргарита Іськова,
e-mail: moluskamargarita@gmail.com
У статті розглядається вирішення проблеми забезпе-
чення надійного та ефективного електропостачання
для споживачів з використанням джерел накопичення
енергії. Відзначається, що зберігання енергії може допо-
могти підвищити загальну якість електропостачання,
особливо при зростанні частки потужності альтерна-
тивних джерел енергії. Описано використання накопичувачів у мережах низької напруги, для отримання
максимального прибутку домогосподарств від відновлюваних джерел енергії та накопичувальних стан-
цій для балансування мережі та поліпшення її стійкості. Зазначена можливість компенсації коливань
від відновлюваних джерел енергії шляхом видачі потужності в час піку та зарядки від мережі в момент
мінімуму. Продемонстровані результати моделювання мережі номінальною напругою 20 кВ з узагаль-
неним джерелом відновлюваної енергії у вигляді сонячної електростанції та накопичувальною бата-
реєю. Визначені переваги застосування цих джерел, як-от: керування енергією, резервне живлення, ви-
рівнювання навантаження, регулювання частоти, підтримка напруги та стабілізація мережі. Робота
демонструє актуальність використання джерел накопичення енергії для забезпечення стійкого та
ефективно-го електропостачання споживачам.
Ключові слова: мережі 20 кВ, відновлювані джерела енергії, мережі середньої напруги, накопичувачі енергії,
напруга, енергія.
20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES
Received 15 Apr. 2022; accepted 22 Jun. 2023
Available online 30 Jun. 2023
M. S. Iskova1, A. R. Buriak2, V. V. Kyryk3
Author for correspondence: Margarita Iskova,
e-mail: moluskamargarita@gmail.com
This article considers the solution to the problem of ensuring
reliable and efficient electricity supply for consumers using
sources of energy storage. It is noted that energy storage can
help improve the overall quality of electricity supply,
especially when the share of power from alternative energy
sources increases. The use of accumulators in low-voltage networks is described in order to obtain the maximum
profit of households from renewable energy sources and storage stations for balancing the network and
improving its stability. The possibility of compensating fluctuations from renewable energy sources by releasing
power at peak times and charging from the network at the time of minimum is indicated. The simulation results
of a network with a nominal voltage of 20 kV with a generalized source of renewable energy in the form of a
solar power plant and a storage battery are demonstrated. Benefits of using data sources such as energy
management, backup power, load balancing, frequency regulation, voltage maintenance and grid stabilization
have been identified. The work demonstrates the relevance of using sources of energy storage to ensure
sustainable and efficient electricity supply to consumers.
1 студентка.
https://orcid.org/0000-0003-4206-5630;
2 аспірантка.
https://orcid.org/0000-0001-7732-575X
3 д-р техн. наук.
https://orcid.org/0000-0003-0419-8934
1, 2, 3 Національний технічний університет Ук-
раїни «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», м. Київ.
1 Student.
https://orcid.org/0000-0003-4206-5630
2 Postgraduate.
https://orcid.org/0000-0001-7732-575X
3 Dr. Sc. (Eng.), Professor.
https://orcid.org/0000-0003-0419-8934
1, 2, 3 National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv.
https://orcid.org/0000-0003-0419-8934
19
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Key words: 20 kV networks, renewable energy sources, medium voltage networks, energy storage, voltage, energy.
Перелік використаних позначень та скорочень
НЕЕ – накопичувач електричної енергії
СЕС – сонячна електростанція
ВЕС – вітрова електростанція
ВДЕ – відновлювані джерела енергії
Вступ. Збільшення потужності генерації відновлюваних
джерел енергії в електричній системі, де виробництво
та попит мають бути збалансовані в будь-який час, спри-
яло відновленню інтересу до технологій зберігання ене-
ргії. Постійна потреба в миттєвому балансі генерації є
основним обмеженням в електроенергетичній системі,
що впливає на всіх етапах від виробництва та поста-
чання до передачі та розподілу [1]. Джерела накопи-
чення енергії можуть забезпечити гнучкість системи.
Електромережа України в перспективі повинна оптима-
льно поєднати джерела генерації й накопичення елект-
роенергії разом зі споживачем з формуванням на рівні
операторів системи розподілу гнучкого процесу колек-
тивного розв'язання проблем стійкості енергосистеми
та її інтеграції в європейський енергетичний ринок.
В Україні керування генерацією здійснюється за коман-
дами диспетчерської служби [2]. Очевидно, що таке ке-
рування не є ефективним як енергетично, так і економі-
чно, тим паче в умовах воєнного часу. Під час модерні-
зації енергосистеми слід виходити із сучасних особливо-
стей і перспективних пріоритетів Об’єднаної енерго-
системи України. У розподільних мережах, зокрема
6 (10) кВ, втрати електроенергії становлять 6…9 % (в окре-
мих енерговузлах 25…33 %) [3]. Автоматизоване керу-
вання балансуванням потужності по місцю, що спира-
ється на накопичувачі електричної енергії та переве-
дення електричної мережі з 6 та 10 кВ на вищий клас но-
мінальної напруги – 20 кВ, забезпечить надійну й ефек-
тивну передачу електричної енергії споживачу [4] без
додаткової сплати за втрати в мережі.
Джерела накопичення енергії мають цілу низку позити-
вних застосувань, а саме: керування енергією, резервне
живлення, вирівнювання навантаження, регулювання
частоти, підтримка напруги та стабілізація мережі.
Технологія зберігання може допомогти підвищити зага-
льну якість електропостачання; при зростанні частки по-
тужності СЕС та ВЕС у мережі виникає потреба збіль-
шення обертового резерву потужності. Одним з можли-
вих рішень є НЕЕ. Ця технологія здатна підвищити надій-
ність та відмовостійкість електорустаткування й елект-
ромережі в цілому шляхом регулювання змінної генера-
ції та покращення функціональності розподільної ме-
режі з підвищенням її рівня живучості.
Накопичувачі електричної енергії можуть використовува-
тися в мережах різного класу напруги залежно від мети їх
застосування. В мережах низької напруги накопичувачі
набули поширення разом із розвитком альтернативних
джерел енергії. Вони використовуються для отримання
максимального прибутку домогосподарством від ВДЕ за
рахунок зарядки під час оптимальних умов (сонячна / ві-
тряна погода) та розряду в момент споживання [5]. Така
стратегія використання НЕЕ є оптимальною для спожи-
вача, але не для електричної мережі. З іншого боку, сьо-
годні розробляються проєкти надвеликих накопичуваль-
них станцій [6], головною метою яких є балансування ме-
режі та поліпшення її стійкості.
Постановка завдання. Дослідження мережі з номіналь-
ною напругою 20 кВ та накопичувачем електричної енер-
гії. Метою моделювання є ілюстрація оптимізації графіка
навантаження та дослідження можливості перспективи
застосування НЕЕ в розподільних мережах. Для досяг-
нення поставленої мети розглядаються два випадки:
─ мережа 20 кВ з НЕЕ та CЕС;
─ мережа 20 кВ з НЕЕ.
Виклад основного матеріалу
Оптимізація кривої навантаження при використанні
НЕЕ. Використання НЕЕ в мережах середньої напруги ха-
рактеризується можливістю гнучкого налаштування: під
час компенсації коливань видачі потужності від ВДЕ при
збереженні можливості оптимізації кривої наванта-
ження шляхом видачі потужності в час піку та зарядки
від мережі в момент мінімуму – нічний час. Головною
перевагою є можливість працювати в острівному ре-
жимі без відключення споживачів за умови наявності
ВДЕ в певному сегменті мережі.
У моделюванні досліджувалась мережа номінальною
напругою 20 кВ з узагальненим джерелом ВДЕ у вигляді
СЕС потужністю 0,15 МВт та накопичувальною батареєю
ємністю 7500 кВт·год, навантаження змінюється відпо-
відно до функції залежності, що наведена нижче. Ве-
лика ємність досліджуваної акумуляторної батареї виб-
рана з огляду на ефективність та довговічність її роботи
в електричній мережі. Якщо накопичувач розряджати
до 0 % і заряджати до 100 %, це зменшить термін його
роботи, а отже, підвищить вартість капіталовкладень у
майбутньому. Ідеальний діапазон заряду батареї стано-
вить 19–85 %. Використано добовий графік виробництва
/ споживання електроенергії за 6 квітня 2022 року. В ро-
боті для оптимізації кривої навантаження при викорис-
танні накопичувачів електричної енергії застосовувався
програмний комплекс MatLab. За попередньо розрахо-
ваним часом вмикається видача потужності акумулято-
рної батареї. Функція залежності добового графіка соня-
чного опромінення – формула 1.
1 1 1 2 2 2 3 3 3
0,x < 5or x > 19
F(x) = ,
a × sin(b × x + c ) + a × sin(b × x + c ) + a × sin(b × x + c )
(1)
20
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
де
1 1 1 2 2 2 3 3 3a = 539.3; b = 0.1847; c = -0.6163; a = 172.7; b = 0.5497; c = 1.447; a = 34.06; b = 1.023; c = -1.533.
Для моделювання фрагмента мережі з ВДЕ та НЕЕ
прийняті залежності сонячної радіації та навантаження
від моменту часу. Для визначення денної радіації ви-
користано дані з сайту [7]. Графіки залежності енергії
опромінення від моменту часу показані на рис. 1.
Аналогічним чином за відомим графіком навантаження,
показаним на рис. 2, визначено залежність споживання
потужності від моменту часу.
Апроксимована крива розподілу навантаження мережі
від часу рис. 3 використовується у в. о., а тому є приве-
деною до базисного навантаження – 6,5 МВт згідно з
рис. 2.
Для зазначеної мережі максимальна потужність наван-
таження СЕС PСЕС становить 0,15 МВт і видається за гра-
фіком, показаним на рис. 4, споживання порядку
0,8…0,9 МВт, потужність накопичувача електричної ене-
ргії 0,05 МВт. За умови, що СЕС працює на повну потуж-
ність в безхмарну погоду, а також за умови увімкнення
НЕЕ на час 6<t<17 із підзарядкою в решту часу.
Рис. 1. Добова залежність сонячного опромінення
Fig. 1. Daily dependence of solar radiation
Рис. 2. Відомий графік навантаження
Fig. 2. A known load graph
21
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Рис. 3. Приведене споживання потужності від моменту часу
Fig. 3. Dependence of the power value calculated to the base from the moment of time
У процесі дослідження змодельоване підключення до
мережі СЕС та джерела накопичення електричної енер-
гії, за допомогою якого вдалося компенсувати наванта-
ження приблизно з 6:00 до 17:00 за рахунок заряду ба-
тареї вночі, у години найменшого споживання електро-
енергії (рис. 5).
Для випадку, коли мережа функціонує без ВДЕ, СЕС, за
рахунок НЕЕ відбувається компенсація і вранішнього
піку споживання, і вечірнього. На рис. 6 видно, що спо-
живання залишається в межах 0,8…0,9 МВт, потужністю
НЕЕ (0,05 МВт) вдалося компенсувати навантаження
двічі на добу. Процес заряду батареї протягом добового
часу проілюстровано на рис. 7.
Рис. 4. Потужність в мережі з увімкненою СЕС та НЕЕ
Fig. 4. Power in the grid, with connected solar power plant and electric energy storage
22
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Рис. 5. Стан заряду батареї протягом добового часу з підключеною СЕС
Fig. 5. State of charge of the battery during the time of day with the solar power plant connected
У випадку, коли не була підключена СЕС, але був увімкне-
ний НЕЕ, компенсувати навантаження в мережі вдалося
приблизно з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 24:00, тобто в ра-
нішній та вечірній пік навантаження енергосистеми. Бата-
рея в цьому досліді заряджалась двічі на добу, в серед-
ньому мала 70 % заряду, а в першому випадку, коли за-
ряджалась вночі, заряд досягав 85 % ємності.
Висновки. Розглянуті приклади з моделюванням нако-
пичувача з фіксованою потужністю заряду / розряду де-
монструють, що навіть при незначній ємності та потуж-
ності НЕЕ відносно потужності основної мережі досяга-
ється позитивний ефект, що полягає у вирівнюванні
кривої споживання, тобто зменшення споживання з ме-
режі (за умови використання локальних ВДЕ). Установ-
лено, що основним питанням є визначення оптималь-
ного алгоритму розряду батареї для плавної видачі по-
тужності та її резервування для видачі в пік споживання.
Модернізація електричної системи з підвищенням
рівня напруги в розподільній мережі з напруги 10 кВ
на 20 кВ, поряд з використанням відновлюваних
джерел та накопичувачів електроенергії, відкриває
можливості як зниження втрат електроенергії, так і
підвищення статичної й динамічної стійкості системи.
Рис. 6. Потужність у мережі з накопичувачем електричної енергії без СЕС
Fig. 6. Power in the grid, with connected storage of electrical energy without o solar power plant
23
Відновлювана енергетика. №2/2023 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ
Рис. 7. Стан заряду батареї протягом добового часу без СЕС
Fig. 7. State of charge of the battery during the day without a solar power plant
Відновлювані джерела розкривають повною мірою свої по-
зитивні властивості та підсилюють можливості з
розв’язання проблеми задоволення прогнозованих енер-
гетичних потреб, включаючи розв’язання проблеми зміни
клімату шляхом інтеграції більшої кількості енергії з віднов-
люваних джерел і підвищення ефективності технологій тра-
диційних джерел енергії на шляху до декарбонізації гене-
рації. Розвиток електричної мережі має підтримувати на-
дійну та стійку систему постачання електроенергії, а нако-
пичення енергії може відігравати важливу роль у вирішенні
цих проблем шляхом покращення режимних параметрів
мережі, зниження вартості електроенергії та забезпечення
високої якості електропостачання, а також скорочення капі-
таловкладень. Загалом накопичення енергії може суттєво
підвищити «живучість» системи в надзвичайних ситуаціях.
ПОСИЛАННЯ
1. Mateo, C., Reneses, J., Rodriguez‐Calvo, A., Frías, P., &
Sánchez, Á. (2016). Cost–benefit analysis of battery stor-
age in medium‐voltage distribution networks. IET Gener-
ation, Transmission & Distribution, 10 (3), 815–821.
URL: https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2015.0389.
2. Фіалко, Н. М., Тимченко М. П. "Технології накопи-
чення енергії у складі інтелектуальних систем енерго-
забезпечення." Промышленная теплотехника (2017).
3. Кирик В. В. Розподільні електричні мережі напругою
20 кВ та ефективність їх роботи / В. В.Кирик, Б. В. Ци-
ганенко, О. С. Яндульський. К.: «КПІ ім. Ігоря Cікорсь-
кого». 2018. 233 с.
4. Short, T. A. (2014). Electric power distribution hand-
book. CRC press.
5. Becker, A., Loges, H., Kippelt, S., Gitis, A., Merei, G., Echter-
nacht, D., & Witzmann, R. (2015, November). Electricity
storage systems in medium-and low-voltage networks.
In International ETG Congress 2015; Die Energiewende-
Blueprints for the new energy age (pp. 1–8). VDE.
6. Shah, Junaid. “The Top 5: Largest Battery Energy Storage
Systems Worldwide” Saur Energy International, 1 Sept.
2022, www.saurenergy.com/solar-energy-news/ the-
top-5-largest-battery-energy-storage-systems-world-
wide. Accessed 14 Mar. 2023.
7. “JRC Photovoltaic Geographical Information System
(PVGIS)” European Commission, re.jrc.ec.europa.eu/pvg_
tools/en/tools.html. Accessed 14 Mar. 2023.
REFERENCES
1. Mateo, C., Reneses, J., Rodriguez‐Calvo, A., Frías, P., &
Sánchez, Á. (2016). Cost–benefit analysis of battery stor-
age in medium‐voltage distribution networks. IET Genera-
tion, Transmission & Distribution. 10 (3), 815–821.
URL: https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2015.0389.
2. Fialko, N. M., Tymchenko M. P. "Tekhnolohii
nakopychennia enerhii u skladi intelektual'nykh system
enerhoza-bezpechennia" [Energy storage technologies
as part of intelligent energy supply systems]
Promyshlennaia teplotekhnyka (2017). [in Ukrainian]
3. Kyryk V. V., Tsyhanenko B. V., Yandul's'kyj O. S.
Rozpodil'ni elektrychni merezhi napruhoiu 20 kV ta
efektyvnist' ikh roboty [Distribution electrical networks
with a voltage of 20 kV and the efficiency of their work]
«KPI im. Ihoria Cikors'koho». 2018. 233 s. [in Ukrainian]
4. Short, T. A. (2014). Electric power distribution hand-
book. CRC press.
5. Becker, A., Loges, H., Kippelt, S., Gitis, A., Merei, G., Echter-
nacht, D., & Witzmann, R. (2015, November). Electricity
storage systems in medium-and low-voltage networks.
In International ETG Congress 2015; Die Energiewende-
Blueprints for the new energy age (p. 1–8). VDE.
6. Shah, Junaid. “The Top 5: Largest Battery Energy Stor-
age Systems Worldwide” Saur Energy International, 1
Sept. 2022, www.saurenergy.com/solar-energy-
news/the-top-5-largest-battery-energy-storage-sys-
tems-worldwide. Accessed 14 Mar. 2023.
7. “JRC Photovoltaic Geographical Information System
(PVGIS)” European Commission, re.jrc.ec.europa.eu/pvg_
tools/en/tools.html. Accessed 14 Mar. 2023.
https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2015.0389
https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2015.0389
|
| id | veorgua-article-392 |
| institution | Vidnovluvana energetika |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:11:03Z |
| publishDate | 2023 |
| publisher | Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | veorgua/57/3b7594563ad46c7f15bfaa7b67409457.pdf |
| spelling | veorgua-article-3922026-07-18T06:32:18Z 20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ НОМІНАЛЬНОЮ НАПРУГОЮ 20 кВ З ДЖЕРЕЛАМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ Iskova, M. S. Buriak, A. R. Kyryk, V. V. 20 kV networks, renewable energy sources, medium voltage networks, energy storage, voltage, energy. мережі 20 кВ, відновлювані джерела енергії, мережі середньої напруги, накопичувачі енергії, напру-га, енергія. This article considers the solution to the problem of ensuring reliable and efficient electricity supply for consumers using sources of energy storage. It is noted that energy storage can help improve the overall quality of electricity supply, especially when the share of power from alternative energy sources increases. The use of accumulators in low-voltage networks is described in order to obtain the maximum profit of households from renewable energy sources and storage stations for balancing the network and improving its stability. The possibility of compensating fluctuations from renewable energy sources by releasing power at peak times and charging from the network at the time of minimum is indicated. The simulation results of a network with a nominal voltage of 20 kV with a generalized source of renewable energy in the form of a solar power plant and a storage battery are demonstrated. Benefits of using data sources such as energy management, backup power, load balancing, frequency regulation, voltage maintenance and grid stabilization have been identified. The work demonstrates the relevance of using sources of energy storage to ensure sustainable and efficient electricity supply to consumers. У статті розглядається вирішення проблеми забезпечення надійного та ефективного електропостачання для споживачів з використанням джерел накопичення енергії. Відзначається, що зберігання енергії може допомогти підвищити загальну якість електропостачання, особливо при зростанні частки потужності альтернативних джерел енергії. Описано використання накопичувачів у мережах низької напруги, для отримання максимального прибутку домогосподарств від відновлюваних джерел енергії та накопичувальних станцій для балансування мережі та поліпшення її стійкості. Зазначена можливість компенсації коливань від відновлюваних джерел енергії шляхом видачі потужності в час піку та зарядки від мережі в момент мінімуму. Продемонстровані результати моделювання мережі номінальною напругою 20 кВ з узагальненим джерелом відновлюваної енергії у вигляді сонячної електростанції та накопичувальною батареєю. Визначені переваги застосування цих джерел, як-от: керування енергією, резервне живлення, вирівнювання навантаження, регулювання частоти, підтримка напруги та стабілізація мережі. Робота демонструє актуальність використання джерел накопичення енергії для забезпечення стійкого та ефективно-го електропостачання споживачам. &nbsp; 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/392 10.36296/1819-8058.2023.2(73).18-23 Vidnovluvana energetika ; No. 2(73) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 18-23 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 2(73) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 18-23 Відновлювана енергетика; № 2(73) (2023): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 18-23 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2023.2(73) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/392/306 Copyright (c) 2023 M. S. Iskova, A. R. Buriak, V. V. Kyryk https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | 20 kV networks renewable energy sources medium voltage networks energy storage voltage energy. Iskova, M. S. Buriak, A. R. Kyryk, V. V. 20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES |
| title | 20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES |
| title_alt | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ НОМІНАЛЬНОЮ НАПРУГОЮ 20 кВ З ДЖЕРЕЛАМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ |
| title_full | 20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES |
| title_fullStr | 20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES |
| title_full_unstemmed | 20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES |
| title_short | 20 kV NOMINAL VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS WITH ENERGY STORAGE SOURCES |
| title_sort | 20 kv nominal voltage electrical networks with energy storage sources |
| topic | 20 kV networks renewable energy sources medium voltage networks energy storage voltage energy. |
| topic_facet | 20 kV networks renewable energy sources medium voltage networks energy storage voltage energy. мережі 20 кВ відновлювані джерела енергії мережі середньої напруги накопичувачі енергії напру-га енергія. |
| url | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/392 |
| work_keys_str_mv | AT iskovams 20kvnominalvoltageelectricalnetworkswithenergystoragesources AT buriakar 20kvnominalvoltageelectricalnetworkswithenergystoragesources AT kyrykvv 20kvnominalvoltageelectricalnetworkswithenergystoragesources AT iskovams električnímerežínomínalʹnoûnaprugoû20kvzdžerelaminakopičennâenergíí AT buriakar električnímerežínomínalʹnoûnaprugoû20kvzdžerelaminakopičennâenergíí AT kyrykvv električnímerežínomínalʹnoûnaprugoû20kvzdžerelaminakopičennâenergíí |