ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МИКРОСЕТЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ГИБРИДНЫХ МИКРОСЕТЕЙ

Авторы

  • Виолетта Иосифовна Зацепина Липецкий государственный технический университет, Липецк (Россия) https://orcid.org/0000-0001-8347-4479
  • Чернышов Владимир Николаевич Тамбовский государственный технический университет, Тамбов (Россия)
  • Павлов Иван Владимирович Липецкий государственный технический университет, Липецк (Россия)

Ключевые слова:

микросеть, безопасность, испытательный стенд

Аннотация

На сегодняшний день было предложено множество технологий в сфере безопасности для микросетей, которые должны быть тщательно протестированы на действующей энергетической платформе, прежде чем будут перенесены в энергетический сектор. Чтобы удовлетворить эту потребность, в этой статье представлен испытательный стенд безопасности микросетей 13,8 кВ для обеспечения безопасности микросетей постоянного тока и гибридных микросетей. В отличие от существующих испытательных стендов, основанных на моделировании потоков электроэнергии, наш испытательный стенд построен на реальной энергетической установке. Описана конструкция испытательного стенда, включая как физическую систему, так и киберсистему. Технология силовой электроники играет важную роль на этом испытательном стенде, как и в инфраструктуре микросетей, и является неотъемлемой частью инструментов и методов тестирования. Потенциальные проблемы безопасности, связанные как с программными, так и с аппаратными атаками, а также с решениями по обеспечению безопасности.

Биографии авторов

Виолетта Иосифовна Зацепина, Липецкий государственный технический университет, Липецк (Россия)

доктор технических наук, доцент кафедры электрооборудования

Чернышов Владимир Николаевич, Тамбовский государственный технический университет, Тамбов (Россия)

доктор технических наук, профессор

Павлов Иван Владимирович, Липецкий государственный технический университет, Липецк (Россия)

аспирант кафедры электрооборудования

Библиографические ссылки

Gupta, A.; Doolla, S.; Chatterjee, K. Hybrid AC–DC Microgrid: Systematic Evaluation of Control Strategies. IEEE Trans. Smart Grid 2018, 9, 3830–3843.

Fotopoulou, M.; Dimitrios, R.; Fotis, S.; Spyros, V. A Review on the Driving Forces, Challenges, and Applications of AC/DC Hybrid Smart Microgrids. Smart Grids Technol. Appl. 2022. Available online: https://www.intechopen.com/chapters/80118 (accessed on 23.02.2023).

Aljafari, B.; Subramanian, V.; Vairavasundaram, I.; Rhanganath, V. Optimization of DC, AC, and Hybrid AC/DC Microgrid-Based IoT Systems: A Review. Energies 2022, 15, 6813.

Shafiullah, M.; Refat, A.; Haque, M.; Chowdhury, D.; Hossain, M.; Alharbi, A.; Alam, M.; Ali, A.; Hossain, S. Review of Recent Developments in Microgrid Energy Management Strategies. Sustainability 2022, 14, 14794.

Prasad, T.; Devakirubakaran, S.; Muthubalaji, S.; Srinivasan, S.; Karthikeyan, B.; Palanisamy, R.; Bajaj, M.; Zawbaa, H.; Kamel, S. Power management in hybrid ANFIS PID based AC–DC microgrids with EHO based cost optimized droop control strategy. Energy Rep. 2022, 8, 15081–15094.

Tinajero, G.; Nasir, M.; Vasquez, J.; Guerrero, J. Comprehensive power flow modelling of hierarchically controlled AC/DC hybrid islanded microgrids. Int. J. Electr. Power Energy Syst. 2021, 127, 106629.

Eghtedarpour, N.; Farjah, E. Power Control and Management in a Hybrid AC/DC Microgrid. IEEE Trans. Smart Grid 2014, 5, 1494–1505.

Shair, J.; Li, H.; Hu, J.; Xie, X. Power system stability issues, classifications and research prospects in the context of high-penetration of renewables and power electronics. Renew. Sustain. Energy Rev. 2021, 145.

Arzani, M.; Abazari, A.; Oshnoei, A.; Ghafouri, M.; Muyeen, S. Optimal distribution coefficients of energy resources in frequency stability of hybrid microgrids connected to the power system. Electronics 2021, 10, 1591.

Zhang, G.; Yuan, J.; Li, Z.; Yu, S.S.; Chen, S.-Z.; Trinh, H.; Zhang, Y. Forming a Reliable Hybrid Microgrid Using Electric Spring Coupled with Non-Sensitive Loads and ESS. IEEE Trans. Smart Grid 2020, 11, 2867–2879.

Chang, F.; Cui, X.; Wang, M.; Su, W.; Huang, A.Q. Large-Signal Stability Criteria in DC Power Grids with Distributed-Controlled Converters and Constant Power Loads. IEEE Trans. Smart Grid 2020, 11, 5273–5287.

Chang, F.; Cui, X.; Wang, M.; Su, W. Potential-Based Large-Signal Stability Analysis in DC Power Grids With Multiple Constant Power Loads. IEEE Open Access J. Power Energy 2021, 9, 16–28.

Li, Z.; Shahidehpour, M. Small-Signal Modeling and Stability Analysis of Hybrid AC/DC Microgrids. IEEE Trans. Smart Grid 2019, 10, 2080–2095.

He, L.; Li, Y.; Guerrero, J.M.; Cao, Y. A Comprehensive Inertial Control Strategy for Hybrid AC/DC Microgrid With Distributed Generations. IEEE Trans. Smart Grid 2020, 11, 1737–1747.

Ranjan, S.; Das, D.; Sinha, N.; Latif, A.; Hussain, S.; Ustun, T. Voltage stability assessment of isolated hybrid dish-stirling solar thermal-diesel microgrid with STATCOM using mine blast algorithm. Electr. Power Syst. Res. 2021, 196, 107239.

Asghar, F.; Talha, M.; Kim, S. Robust frequency and voltage stability control strategy for standalone AC/DC hybrid microgrid. Energies 2017, 10, 760.

Опубликован

27-08-2024

Как цитировать

Зацепина, В. И., Владимир Николаевич, Ч., & Иван Владимирович, П. (2024). ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МИКРОСЕТЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ГИБРИДНЫХ МИКРОСЕТЕЙ. Вести высших учебных заведений Черноземья, 19(1 (71), 60–69. извлечено от https://vestivuzov.ru/index.php/journal/article/view/100

Выпуск

Раздел

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА