ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ИРАКА ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Цель: Электроэнергетическая система южной части Ирака играет ключевую роль в обеспечении региона энергией, необходимой для его социально-экономического развития. Однако существующая инфраструктура характеризуется децентрализованным расположением питающих центров, которые функционируют с ограниченной координацией между собой. Это приводит к нестабильности энергоснабжения, частым отключениям электроэнергии; потерям энергии при транспортировке; ограничению интеграции возобновляемых источников энергии (например, солнечной и ветровой). Методы: Одним из эффективных решений для преодоления этих проблем является объединение (закольцовывание) питающих центров энергосистемы, представляющее собой объединение всех питающих центров в единую сеть. Результаты: Этот подход позволит значительно повысить устойчивость энергосистемы к перегрузкам и аварийным отключениям, обеспечив бесперебойную подачу электроэнергии в регионе. В статье рассматриваются основные преимущества закольцовывания, включая снижение энергопотерь, оптимизацию распределения нагрузки, экономическую эффективность и интеграцию новых источников энергии, в том числе возобновляемых. Особое внимание уделяется техническим аспектам реализации, таким как строительство новых линий электропередачи, модернизация подстанций, внедрение цифровых технологий управления и подготовка квалифицированных кадров. Практическая значимость: Объединение различных центров снабжения, расположенных в южной части Ирака, в единую взаимосвязанную энергосистему представляет собой чрезвычайно важный маневр, направленный на укрепление энергетической безопасности в этом конкретном регионе, который столкнулся с многочисленными проблемами в области энергоснабжения и распределения энергии. Этот инновационный подход не только повысит надежность и стабильность энергоснабжения в регионе, но и заложит прочную основу для устойчивого и продолжительного экономического роста и инициатив в области развития, необходимых для будущего процветания региона. Успешное осуществление этого амбициозного проекта требует значительных инвестиционных ресурсов и согласованных усилий многих заинтересованных сторон, однако существенные преимущества, которые он обещает дать в долгосрочной перспективе, делают его не только необходимым, но и исключительно обнадеживающим для общего развития региона. Такая интеграция имеет серьезные последствия, поскольку она не только решает неотложные энергетические проблемы, но и открывает путь к созданию более устойчивой инфраструктуры, способной поддерживать различные виды экономической деятельности и повышать качество жизни местного населения.

Ключевые слова:
Электроснабжение, кольцевая сеть, потери электроэнергии, надежность энергоснаб- жения, дефицит мощности, синхронизация потребления, энергетическая эффективность
Список литературы

1. Al-Hamadani S. Solar energy as a potential contributor to help bridge the gap between electricity supply and growing demand in Iraq: A review / S. Al-Hamadani // International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS). — 2020. — Vol. 9. — Pp. 302–312. — DOI:https://doi.org/10.11591/ijaas.v9.i4.pp302-312.

2. Barth D. Optimization of electrical network configuration: Complexity and algorithms for ring topologies / D. Barth, T. Mautor, A. De Moissac, D. Watel et al. // Theoretical Computer Science. — 2021. — Vol. 859. — Pp. 162–173.

3. Beiranvandi H. A resilience‐oriented restoration framework for multi‐area active distribution network following a disaster / H. Beiranvandi, A. Samanfar, M. Doostizadeh R. Saki // IET Renewable Power Generation. — 2024. — Vol. 18. — Pp. 3810–3824. — DOI: org/10.1049/rpg2.13042.

4. Biller M. Protection algorithms for closed-ring grids with distributed generation / M. Biller, J. Jaeger // IEEE Transactions on Power Delivery. — 2022. — Vol. 37. — Pp. 4042–4052. DOI:https://doi.org/10.1109/TPWRD.2022.3144004.

5. Stumbrger M. Permanent closed-loop operation as a measure for improving power supply reliability in a rural medium voltage distribution network / M. Stumbrger, M. Roser, M. Pintaric, B. Polajzer // 19th International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’21) — Almeria (Spain), 28th to 30th July 2021. — Vol. 19. — Pp. 523–527. — DOI:https://doi.org/10.24084/repqj19.335.

6. Mosaed I. M. A new analytical approach of cost benefit analysis for automated medium voltage closed ring distribution networks / I. M. Mosaed, S. Hasan // 2019 21st International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). — Cairo 17–19 December 2020. — IEEE, 2019. — Pp. 1095–1100. — DOI:https://doi.org/10.1109/mepcon47431.2019.9007985.

7. De Groot R. J. W. Closed-ring operation of medium voltage distribution grids: theory meets practice / R. J. W. De Groot, J. Morren, J. G. Slootweg // 23rd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2015). — Lyon 15–18 June 2015. — Pp. 1–5.

8. Survilo J. Enhancement and comparison of simple types of closed networks / J. Survilo, J. Rozenkrons // Latvian journal of physics and technical sciences. — 2009. — Vol. 46. — Pp. 36–50. — DOI:https://doi.org/10.2478/v10047-009-0016-z. ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2025/2 Проблематика транспортных систем 347

9. Simpson-Porco J. W. Voltage collapse in complex power grids / J. W. Simpson-Porco, F. Dörfler, F. Bullo // Nature communications. — 2016. — Vol. 7. — P. 10790. — DOI:https://doi.org/10.1038/ncomms10790.

10. Javaid S. Real-time power supply and demand mediation algorithm for Energy on Demand system / S. Javaid, T. Kato // 2017 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-TW). — Taipei 12–14 June 2017. — IEEE, 2017. — Pp. 191–192. — DOI: 10.1109/ ICCE-China.2017.7991060.

11. Шевлюгин М. В. Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии: автореф. дисc. … д-ра техн. наук / М. В. Шевлюгин. — М., 2013. — 48 c.

12. Gao Y. Study on the optimal allocation of resources for regional integrated energy stations based on the interconnection of multiple operators / Y. Gao, Q. Li, Y. Yang, L. Zhang // Second International Conference on Energy, Power, and Electrical Technology (ICEPET 2023). — Kuala Lumpur 25 September 2023. — SPIE, 2023. — Vol. 12788. — Pp. 298–307. — DOI:https://doi.org/10.1117/12.3004272.

13. Sehrawat S. A cost optimal alternative for district power supply through an integrated system / S. Sehrawat, A. Srivastava, A. Mishra, K. Shukla et al. // 7th India International Conference on Power Electronics (IICPE). — Patiala 17–19 November 2016. — IEEE, 2016. — Pp. 1–6. — DOI:https://doi.org/10.1109/IICPE.2016.8079343.

14. Salman H. M. Review on Causes of Power Outages and Their Occurrence: Mitigation Strategies / H. M. Salman, J. Pasupuleti, A. H. Sabry // Sustainability. — 2023. — Vol. 15. — P. 15001. — DOI:https://doi.org/10.3390/su152015001.

15. Fanti M. P. A district energy management based on thermal comfort satisfaction and real-time power balancing / M. P. Fanti, A. M. Mangini, M. Roccotelli, W. Ukovich // IEEE Transactions on Automation Science and Engineering. — 2015. — Vol. 12. — Pp. 1271–1284. — DOI:https://doi.org/10.1109/TASE.2015.2472956.

16. King D. M. Power distribution management based on distributed networking protocol analytics / D. M. King, R. D. King // U.S. Patent and Trademark Office. — 2024. — № 11,989,069.

17. Gaur G. Demand side management in a smart grid environment / G. Gaur, N. Mehta, R. Khanna, R. Kaur // 2017 IEEE International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC). — Singapore 23–26 July 2017. — IEEE, 2017. — Pp. 227–231. — DOI:https://doi.org/10.1109/ICSGSC.2017. 8038581.

18. Serrano-Arévalo T. I. The impact of circular economy indicators in the optimal planning of energy systems / T. I. Serrano-Arévalo, F. A. Díaz-Alvarado, J. Tovar-Facio, J. M. Ponce-Ortega // Sustainable Production and Consumption. — 2024. — Vol. 44. — Pp. 234–249. — DOI:https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.12.018.

19. Jawad I. M. Enhancing and improving the performance of the Iraqi super grid 400kV by connection distributed generation based on optimization techniques / I. M. Jawad, W. S. Majeed // AIP Conference Proceedings. — AL-Samawa 26–27 May 2021. — AIP Publishing, 2021. — Vol. 2404. — DOI:https://doi.org/10.1063/5.0071004.

20. Abass A. Z. Load Flow and Transient Stability Analyses for an Integrated Solar Combined Cycle Station in Iraqi Southern by Using ETAP / A. Z. Abass, D. A. Pavlyuchenko, A. V. Prokopov, S. H. Zozan // Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. — 2021. — Vol. 14. — Pp. 5–16. — DOI:https://doi.org/10.17516/1999-494X-0285.

21. Li Z. Optimal Operation of Integrated Energy System Considering Power Supply Reliability / Z. Li, S. Lin, J. Tan // 2024 7th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE). — Yangzhou 26–28 April 2024. — IEEE, 2024. — Pp. 1468–1473. — DOI: 10.1109/ CEEPE62022.2024.10586490

22. Zlobina N. Impact of energy economy development on the region’s population life quality / N. Zlobina, O. Kondrakov, E. Merkulova, E. Muratova et al. //E3S Web of Conferences. — EDP Sciences, 2019. — Vol. 110. — P. 02106. — DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911002106.

Войти или Создать
* Забыли пароль?