logo
calendar20 Avgust 2025
view32
Основной язык:Узбекский

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХРАНЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Область науки:
pdf

68a556860a0ff.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Аннотация. Введение. Высокая эффективность фотоэлектрических панелей и стремительное снижение цен на аккумуляторы способствуют увеличению доли солнечной энергии в общем производстве электроэнергии. Методы и материалы. Производство электроэнергии с помощью фотоэлектрических модулей и её накопление являются эффективным решением для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Однако системы накопления требуют дополнительных затрат, что усложняет определение общих оптимальных расходов. В данной статье с помощью традиционных методов расчёта проанализированы различия в нормированной стоимости электроэнергии (LCOE), произведённой фотоэлектрическими системами с аккумуляторами и без них. Результаты. Установлена экономическая взаимосвязь между стоимостью электроэнергии, производимой фотоэлектрическими модулями, и тарифами на передачу энергии по сетям. Выводы. В климатических условиях Узбекистана целесообразно внедрение маломощных, локализованных солнечных электростанций, обеспечивающих надёжное энергоснабжение без потерь при передаче. Такие станции окупаются в два раза быстрее по сравнению с аккумуляторными солнечными электростанциями.

АВТОРЫ

Y.Nasrullayev

Qarshi davlat texnika universiteti

A.Komilov

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot instituti

Z.Boboqulov

Qarshi davlat texnika universiteti

G.Ro'ziqulov

Qarshi davlat texnika universiteti

Теги

# аккумулятор# battery# fotoelektrik panel# Energiya narxlarini me’yorlash (# akkumulator# tarmoqqa ulangan tizim# avtonom tizim# Стандартизация цен на электроэне# фотогальваническая панель# сетевая система# автономная система# levelized cost of electricity (L# photovoltaic panel# grid-connected system# standalone system

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Green MA. Dunlop ED. Hohl‐Ebinger J. Yoshita M. Kopidakis N. Bothe K et al., “Solar cell efficiency tables (Version 60).,” doi: https://doi.org/10.1002/pip.3595.

IRENA, “Future of solar photovoltaic: Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects (A Global Energy Transformation: paper).

Yang Y. Bremner S. Menictas C. Kay M., “Battery energy storage system size determination in renewable energy systems:,” doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.047

D. Akinyele, J. Belikov, and Y. Levron, “Battery Storage Technologies for Electrical Applications: Impact in Stand-Alone Photovoltaic Systems,” Energies, vol. 10, no. 11, p. 1760, Nov. 2017, doi: 10.3390/en10111760.

J.-T. Liao, Y.-S. Chuang, H.-T. Yang, and M.-S. Tsai, “BESS-Sizing Optimization for Solar PV System Integration in Distribution Grid,” IFAC-PapersOnLine, vol. 51, no. 28, pp. 85– 90, 2018, doi: 10.1016/j.ifacol.2018.11.682

Jülch V. Telsnig T. Schulz M. Hartmann N. Thomsen J. Eltrop L. et al., “Holistic Comparative Analysis of Different Storage Systems using Levelized Cost of Storage and Life Cycle Indicators.,” doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.553.

Metwally SH. Zhang X. Krishnamoorthy HS., “Solar PV and BESS based Home Energy System. 2019,” doi: https://doi.org/10.1109/TPEC.2019.8662202.

Hlal MI. Ramachandaramurthy VK. Sarhan A. Pouryekta A. Subramaniam U., “Optimum battery depth of discharge for off-grid solar PV/battery system.,” doi: https://doi.org/10.1016/j.est.2019.100999

Wu D. Kintner-Meyer M. Yang T. Balducci P., “Analytical sizing methods for behind-themeter battery storage.,” doi: https://doi.org/10.1016/j.est.2017.04.009

Li HX. Horan P. Luther MB. Ahmed TMF., “Informed decision making of battery storage for solar-PV homes using smart meter data.,” doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.06.036

Li M. Lenzen M. Wang D. Nansai K., “GIS-based modelling of electric-vehicle–grid integration in a 100% renewable electricity grid.,” doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114577.

Xiao J. Zhang Z. Bai L. Liang H., “Determination of the optimal installation site and capacity of battery energy storage system in distribution network integrated with distributed generation.,” doi: https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2015.0130.

Schneider M. Biel K. Pfaller S. Schaede H. Rinderknecht S. Glock CH., “Using inventory models for sizing energy storage systems: An interdisciplinary approach.,” doi: https://doi.org/10.1016/j.est.2016.02.009

Tervo E. Agbim K. DeAngelis F. Hernandez J. Kim HK., “An economic analysis of residential photovoltaic systems with lithium ion battery storage in the United States.,” doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.06.055.

Baniasadi A. Habibi D. Al-Saedi W. Masoum MAS. Das C К., “Optimal sizing design and operation of electrical and thermal energy storage systems in smart buildings.,” doi: https://doi.org/10.1016/j.est.2019.101186.

Sharma P. Kolhe M. Sharma A., “Economic Analysis of a Building Integrated Photovoltaic System Without and With Energy Storage.,” doi: https://doi.org/10.1088/1757- 899X/605/1/012013

Beltran H. Tomas Garcia I. Alfonso-Gil JC. Perez E., “Levelized Cost of Storage for Li-Ion Batteries Used in PV Power Plants for Ramp-Rate Control.,” doi: https://doi.org/10.1109/TEC.2019.2891851.

Boeckl B. Kienberger T., “‘Sizing of PV storage systems for different household types.,’” doi: https://doi.org/10.1016/j.est.2019.100763

Johannes Weniger. Tjarko Tjaden. Volker Quaschning., “Sizing of residential PV battery systems,” Energy Procedia 46 78 – 87