Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/49013
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core AlanıDeğerDil
dc.contributor.advisorКоваль, Вадим Петрович-
dc.contributor.advisorKoval, Vadym-
dc.contributor.authorТюканько, Максим Олександрович-
dc.contributor.authorTiukanko, Maksym-
dc.date.accessioned2025-06-23T19:40:18Z-
dc.date.available2025-06-23T19:40:18Z-
dc.date.issued2025-06-
dc.identifier.citationТюканько М.О., Розробка гібридної мікромережі на основі вітрової турбіни та фотоелектричного джерела електроенергії: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра: спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ наук. кер. В. П. Коваль. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025. 75 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/49013-
dc.descriptionВ роботі розкрито тенденції розвитку мікромережевих технологій; встановлено важливу роль в цьому процесів розподіленої генерації; узагальнено результати моделювання фотоелеткричної панелі з використанням алгоритму відстеження точки максимальної потужності; визначено роль вітрогенератора в роботі мікромережі; запропоновано мікромережу на основі вітрової турбіни та фотоелектричного джерела електроенергії; проведено розрахунок вольт-амперних та вольт-ватних характеристик фотоелектричного масиву; підтверджено той факт, що напруга холостого ходу логарифмічно залежить від сонячного випромінювання, проте струм короткого замикання прямо пропорційний інтенсивності випромінювання; наведено результати моделювання гібридної мережі; отримано графічні залежності: вихідного струму та напруги фотоелектричного масиву; стан заряду акумулятора та його напруга й струм з часом; напруги та струми на навантаженні змінного струму від часу;uk_UA
dc.description.abstractУ роботі запропоновано мікромережу на основі вітрової турбіни та фотоелектричного джерела електроенергії. У ній різні джерела змінного і постійного струму та навантаження підключені до відповідних мереж змінного і постійного струму. Кола змінного і постійного струму з'єднані між собою за допомогою двох трансформаторів і двох двонаправлених трифазних перетворювачів. Шина змінного струму гібридної мережі підключена до електромережі. Проведено розрахунок вольт-амперних та вольт-ватних характеристик фотоелектричного масиву. Підтверджено той факт, що напруга холостого ходу логарифмічно залежить від сонячного випромінювання, проте струм короткого замикання прямо пропорційний інтенсивності випромінювання.uk_UA
dc.description.abstractThe paper proposes a microgrid based on a wind turbine and a photovoltaic power source. In it, various sources of alternating and direct current and loads are connected to the corresponding alternating and direct current networks. The alternating and direct current circuits are connected to each other by two transformers and two bidirectional three-phase converters. The alternating current bus of the hybrid network is connected to the power grid. The volt-ampere and volt-watt characteristics of the photovoltaic array were calculated. It was confirmed that the no-load voltage depends logarithmically on solar radiation, but the short-circuit current is directly proportional to the radiation intensity.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП 6 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1 Загальна інформація про мікромережу 8 1.2 Технічні виклики в мікромережах 10 1.3 Тенденції розвитку мікромережевих технологій 12 1.4 Фотоелектрична система як джерело елекроенергії для мікромереж в мікромережах 18 1.4.1 Фотоелектричний елемент 18 1.4.2 Фотоелектричний модуль 19 1.4.3 Фотоелектричний масив 20 1.4.4 Робота фотоелемента 21 1.5 Висновки до розділу 13 2 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 14 2.1 Моделювання фотоелектричної панелі 23 2.2 Відстеження точок максимальної потужності 26 2.2.1 Необхідність відстеження точки максимальної потужності 26 2.2.2 Алгоритми відстеження точки максимальної потужності 27 2.2.2.1 Алгоритм збурення та спостереження 27 2.2.2.2 Інкрементна провідність 30 2.2.2.3 Паразитні ємності 32 2.2.2.4 Точковий трекер максимальної потужності з контролем напруги 32 2.2.2.5 Точковий трекер максимальної потужності з контролем струму 33 2.3 Акумуляторна батарея 33 2.4 Вітрогенератори 35 2.5 Математичне моделювання асинхронного двигуна в режимі генератора 36 2.5.1 Моделювання DFIG 36 2.5.2 Динамічне моделювання DFIG 39 2.6 Висновки до розділу 43 3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ 3.1 Розробка мікромережі змінного/постійного струму 45 3.2 Моделювання фотоелектричного масиву 48 3.3 Моделювання асинхронного генератора з подвійним живленням 51 3.4 Результати моделювання гібридної мережі 52 3.5 Висновки до розділу 50 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 52 4.1 Фізичні основи електробезпеки 60 4.2 Інструктажі з охорони праці 61 4.3 Блискавкозахист 64 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 68 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 70uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject141 електроенергетикаuk_UA
dc.subjectелектротехнікаuk_UA
dc.subjectелектромеханікаuk_UA
dc.subjectмікромережаuk_UA
dc.subjectвідновлювальні джерела енергіїuk_UA
dc.subjectелектроенергіяuk_UA
dc.subjectmicrogriduk_UA
dc.subjectrenewable energy sourcesuk_UA
dc.subjectelectricityuk_UA
dc.titleРозробка гібридної мікромережі на основі вітрової турбіни та фотоелектричного джерела електроенергіїuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of a hybrid microgrid based on a wind turbine and a photovoltaic power sourceuk_UA
dc.typeBachelor Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Тюканько М.О., 2025uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.format.pages75-
dc.subject.udc621.3uk_UA
dc.relation.references1. Тарасенко М.Г., Коваль В.П., Буняк О.А., Мовчан Л.Т. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів першого рівня вищої освіти за ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ В.П. Коваль, М.Г. Тарасенко, О.А. Буняк, Л.Т. Мовчан – Тернопіль: ТНТУ, 2024. – 50 с.uk_UA
dc.relation.references2. Робота фотоелектричної станції на основі гібридного інвертора з різною ємністю системи накопичення електроенергії. Коваль, В., Оробчук, Б., Буняк, О., Гетманюк, В. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. 343(6(1), (2024). С. 208-214. Галузь науки: технічні (17.03.2020)uk_UA
dc.relation.references3. Коваль В.П. Фотоелектрична станція для забезпечення власних потреб // В.П. Коваль, Д.Ф.Паловці, Abul Kalam Azad / Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи: матеріали VIІ Міжнародної науково-технічної конференції, (Тернопіль, 29-31 травня 2024) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2024. – С .uk_UA
dc.relation.references4. Коваль В.П. Автоматизована вимірювальна установка для дослідження електричних характеристик фотоелектричних модулів / В.П. Коваль, Б.Я. Оробчук, Я.М. Осадца, Л.М. Костик // Вісник Хмельницького національного університету – 2022. - №5. – С.168–173uk_UA
dc.relation.references5. Measuring device for photovoltaic modules electrical characteristics testing / Vadym Koval, Bogdan Orobchuk, Nataliia Kuzemko, Gao Lijin // ICAAEIT 2021, 15-17 December 2021. — Tern.: TNTU, Zhytomyr «Publishing house „Book-Druk“» LLC, 2021. — P. 14–19. — (Electrical engineering and power electronics)uk_UA
dc.relation.references6. Білевич В.Р. Вплив кількості лопатей на енергоефективність вітротурбіни // В.Р. Білевич; А.М.Яковчук; В.П.Коваль / Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції ''Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій'', присвячена 180-річчю з дня народження Івана Пулюя та 65-річчю з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 28-29 травня 2025 року – Тернопіль. ТНТУ ім.І.Пулюя, 2025. – С. 11-12.uk_UA
dc.relation.references7. Рудик А.І. Енергоефективність двороторної вітроенергетичної установки // А.І.Рудик, В.П.Коваль /Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 7–8 груд. 2022.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон.техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 70.uk_UA
dc.relation.references8. Коваль В. П. Підвищення ефективності використання вітрового потоку у вітрових енергоустановках / В. П. Коваль // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя, 14-15 травня 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 204. — (Електротехніка та енергозбереження)uk_UA
dc.relation.references9. Гнатюк В.В. Роль систем зберігання електроенергії для енергосистеми // В.В. Гнатюк; В.І. Кузьмич; В.П.Коваль / Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції ''Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій'', присвячена 180-річчю з дня народження Івана Пулюя та 65-річчю з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 28-29 травня 2025 року – Тернопіль. ТНТУ ім.І.Пулюя, 2025. – С. 21-22.uk_UA
dc.relation.references10. Керея Ю.Б. Роль системи накопичення енергії у електроенергетичній системі //Ю.Б.Керея, В.П.Коваль /Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 7–8 груд. 2022.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон.техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 68.uk_UA
dc.relation.references11. Стельмах С.С. Енергоефективність гідроакумулюючих установок малої потужності // С.С.Стельмах, В.П.Коваль /Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 7–8 груд. 2022.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон.техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 71.uk_UA
dc.relation.references12. Pedrasa, M. A., & Spooner, T. (2006). A survey of techniques used to control microgrid generation and storage during island operation. Aupec2006, 1, 15.uk_UA
dc.relation.references13. Коваль В. П. Суміщене електропостачання від поновлювальних джерел енергії / Вадим Коваль // Матеріали Ⅳ Міжнародної науково технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій― присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2019. — С. 294.uk_UA
dc.relation.references14. Kanellos, F. D., Tsouchnikas, A. I., & Hatziargyriou, N. D. (2005, June). Micro-grid simulation during grid-connected and islanded modes of operation. In International Conference on Power Systems Transients (Vol. 6).uk_UA
dc.relation.references15. Girgis, A., & Brahma, S. (2001, July). Effect of distributed generation on protective device coordination in distribution system. In LESCOPE 01. 2001 large engineering systems conference on power engineering. Conference Proceedings. Theme: Powering Beyond 2001 (Cat. No. 01ex490) (pp. 115-119). IEEE.uk_UA
dc.relation.references16. Jin, C., Loh, P. C., Wang, P., Mi, Y., & Blaabjerg, F. (2010, December). Autonomous operation of hybrid AC-DC microgrids. In 2010 IEEE international conference on sustainable energy technologies (ICSET) (pp. 1-7). IEEE.uk_UA
dc.relation.references17. Грицюк М.Я. Переваги концентруючих фотоелектричних електростанцій // М.Я. Грицюк; В.П. Коваль / Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції ''Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій'', присвячена 180-річчю з дня народження Івана Пулюя та 65-річчю з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 28-29 травня 2025 року – Тернопіль. ТНТУ ім.І.Пулюя, 2025. – С. 29-30uk_UA
dc.relation.references18. Jiang, Z., & Yu, X. (2008, November). Hybrid DC-and AC-linked microgrids: towards integration of distributed energy resources. In 2008 IEEE Energy 2030 Conference (pp. 1-8). IEEE.uk_UA
dc.relation.references19. Коваль В.П. Вплив ємності акумулятора на ефективність роботи фотоелектричної станції//В.П.Коваль / Інноваційні технології в світлотехніці та електроенергетиці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–17 трав. 2024 р. / Нац. акад. наук вищ. освіти України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Нац. наук. центр «Ін-т метрології» [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2024. – С. 75-77.uk_UA
dc.relation.references20. Liu, X., Wang, P., & Loh, P. C. (2011). A hybrid AC/DC microgrid and its coordination control. IEEE Transactions on smart grid, 2(2), 278-286.uk_UA
dc.relation.references21. Коваль В. Залежність енергоефективності сонячних елементів від експлуатаційних факторів / В. Коваль // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅰ : Природничі науки та інформаційні технології. — С. 53uk_UA
dc.relation.references22. Коваль В. П. Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей / В. П. Коваль, Р. Р. Івасечко, К. М. Козак // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2015. – № 3. – С. 2-10.uk_UA
dc.relation.references23. Іме А.Н. Підвищення ефективності сонячних панелей шляхом використання водяного охолодження/Аях Нсікак Іме, В.П. Коваль//Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій ―, 25-26 листопада 2020 року.—Т.: ТНТУ, 2020.—Том 2.— С. 80–81uk_UA
dc.relation.references24. Loh, P. C., Li, D., & Blaabjerg, F. (2011, September). Autonomous control of interlinking converters in hybrid AC-DC microgrids with energy storages. In 2011 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (pp. 652-658). IEEE.uk_UA
dc.relation.references25. Hussein, K. H., Muta, I., Hoshino, T., & Osakada, M. (1995). Maximum photovoltaic power tracking: an algorithm for rapidly changing atmospheric conditions. IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, 142(1), 59-64.uk_UA
dc.relation.references26. Villalva, M. G., & Ruppert, E. (2009, November). Analysis and simulation of the P&O MPPT algorithm using a linearized PV array model. In 2009 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics (pp. 231-236). IEEE.uk_UA
dc.relation.references27. Masoum, M. A., Dehbonei, H., & Fuchs, E. F. (2003). Theoretical and experimental analyses of photovoltaic systems with voltageand current-based maximum power-point tracking. IEEE Transactions on energy conversion, 17(4), 514-522.uk_UA
dc.relation.references28. Trzynadlowski, A. (1998). Modern power electronics. IEEE Power Engineering Review, 18(7), 31-31.uk_UA
dc.relation.references29. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник/ В.Ц.Жидецький, В.С Джигирей, О.В.Мельников. – Вид. 5-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Koleksiyonlarda Görünür:141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаври)

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Кваліфікаційна робота бакалавра_Тюканько М.О..pdfКваліфікаційна робота бакалавра_Тюканько М.О.3,26 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

Yönetim Araçları