Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2020; 1: 25-32

 

http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2020-1-25-32

 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В ПРОГРАММЕ MATLAB/SIMULINK

Е.М. Гордиевский, А.А. Мирошниченко, А.З. Кулганатов, Е.В. Соломин, В.И. Станчаускас

Гордиевский Евгений Михайлович – магистрант, кафедра «Электрические станции сети и системы электроснабжения», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия. E-mail: gordievskyi@gmail.com

Мирошниченко Алексей Александрович – аспирант, кафедра «Электрические станции сети и системы электроснабжения», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия. E-mail: alex.miroshnichenko@mail.ru

Кулганатов Аскар Зайдакбаевич – магистрант, кафедра «Электрические станции сети и системы электроснабжения», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия. E-mail: kulganatov97@gmail.com

Соломин Евгений Викторович – д-р техн. наук, профессор, кафедра «Электрические станции сети и системы электроснабжения», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия. E-mail: nii-uralmet@mail.ru

Станчаускас Виталий Иванович – студент, кафедра «Электрические станции сети и системы электроснабжения», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия. E-mail: mr.stanchauskas@mail.ru

 

 

Аннотация

Создана имитационная модель ветроэнергетической установки (ВЭУ) с отображением элементов и режимов её работы в программной среде MATLAB. ВЭУ являются одним из наиболее перспективных решений для автономного электроснабжения изолированных потребителей. Данные установки позволяют улучшить экологическую обстановку, а также сократить затраты на завоз дизельного топлива в удаленные регионы. В рамках разработки моделей проанализировано программное обеспечение, позволяющее моделировать подобные энергокомплексы, и благодаря высокой гибкости при взаимодействии компонентов систем электроснабжения была выбрана программная среда MATLAB Simulink. Представлена модель ветроэнергетической установки и по итогам её работы получены результаты моделирования. Помимо имитационной модели ВЭУ авторами построена и математическая модель. Анализ результатов показал высокий КПД системы и достаточную точность модели.

 

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка; MATLAB; ВИЭ; децентрализованное энергоснабжение; ВЭУ.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Гордиевский Е.М., Мирошниченко А.А., Кулганатов А.З., Соломин Е.В. Разработка имитационной модели мобильного энергокомплекса на базе ВИЭ в программе MATLAB // Вестн. ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления. 2019. № 31. С. 51 – 71.
  2. Зубова Н.В., Удалов С.Н., Манусов В.З. Методы оптимального управления ветроэнергетической установкой по критерию энергетической эффективности: материалы 5-й Всерос. науч.-техн. конф. «Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования», 17–18 мая 2012 г. Томск: Изд–во ТПУ. С. 16 – 19.
  3. Алексеевский Д.Г., Прокопеня О.Н., Панкова О.О., Манаев К.В. Математическая модель экспериментальной ветроэнергетической установки // Вестн. брестского гос. техн. ун-та. Машиностроение. 2017. № 4 (106). С. 40 – 43.
  4. Сироткин Е.А. Особенности технологии управления ветроэнергетическими установками // Наука ЮУрГУ: материалы 68-й науч. конф. 2016. С. 849 – 858.
  5. Коробатов Д.В., Козлов С.В., Сироткин Е.А. Историко-экономический анализ ветроэнергетических установок и систем управления: междунар. науч. журн. «Альтернативная энергетика и экология. 2016. № 15-18. С. 54-66.
  6. Соломин Е.В., Сироткин Е.А. Состояние развития мировой ветроиндустрии // Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 5 (145). С. 20 – 25.
  7. Мирошниченко А.А., Гордиевский Е.М., Кулганатов А.З., Соломин Е.В. Разработка и настройка параметров аэродинамических исследований горизонтально-осевой ВЭУ в программе Solidworks: материалы XXIII Междунар. науч.-техн. конф. «Информационно-вычислительные технологии и их приложения». 2019. С. 138 – 143.
  8. Мирошниченко А.А., Гордиевский Е.М., Кулганатов А.З., Сироткин Е.А. О проблемах в электроснабжении децентрализованных потребителей России: материалы 71-й науч. конф. «Наука ЮУрГУ». 2019. С. 231 – 240.
  9. Куклин В.Д. Сравнительный анализ данных, полученных в результате моделирования ВЭУ с применением СМЗ // Молодежь и системная модернизация страны. 2019. С. 57 – 59.
  10. Афанасьева Н.А., Дудник В.В., Гопанов В.Л. Моделирование обтекания горизонтально-осевой ветроэнергетической установки малой мощности в условиях рысканья // Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 5 (20). С. 270 – 275
  11. Маевский А.М., Павленко Д.Д., Костюков В.А. Исследование аэродинамических характеристик ветроэнергетических установок вертикального типа // Моделирование, фундаментальные исследования, теория, методы и средства: материалы 18-й Национальной молодежной науч.-практ. конф. 2018. С. 144 – 145.
  12. Гордиевский Е.М., Мирошниченко А.А., Кулганатов А.З. О старте разработки мобильного масштабируемого ветро-солнечного комплекса: материалы 71-й науч. конф. «Наука ЮУрГУ». 2019. С. 223 – 231