<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">alternative</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Alternative Energy and Ecology (ISJAEE)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1608-8298</issn><publisher><publisher-name>Международный издательский дом научной периодики "Спейс</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.15518/isjaee.2026.06.059-068</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">alternative-2828</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>I. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА 1. Солнечная энергетика 1-3-0-0 Солнечные электростанции 1-3-4-0 Фотовольтаический эффект в полупроводниковых структурах. Фотоэлектрические модули</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>I. RENEWABLE ENERGY 1. Solar energy 1-3-0-0 Solar-hydrogen energy 1-3-4-0 Photovoltaic effect in semiconductor structures. Photoelectric modules</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Повышение режимов напряжения и нагрузки распределительных электрических сетей за счёт интеграции солнечных фотоэлектрических станций</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving Voltage and Load Conditions in Distribution Electrical Networks through the Integration of Solar Photovoltaic Power Plants</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6942-0618</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Саттаров</surname><given-names>Х. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sattarov</surname><given-names>Kh. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Саттаров Хуршид Абдишукурович, кандидат технических наук, декан факультета «Радио и мобильная связь»</p><p>100084, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 108</p><p>Scopus ID: 57202037825</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sattarov Khurshid Abdishukurovich, Candidate of Technical Sciences, Dean of the faculty, Radio and Mobile Communication</p><p>100084, Tashkent city, Amir Temur Avenue 108</p><p>Scopus ID: 57202037825</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2170-8310</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Суяров</surname><given-names>А. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Suyarov</surname><given-names>A. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Суяров Анвар Олимжонович, ассистент кафедры «Энергетика и электротехнология»</p><p>130100, г. Джизак, ул. Ислома Каримова, д. 4</p><p>Scopus ID: 57224737963</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Suyarov Anvar Olimzhonovich, Assistant, Department of Energy and Electrical Engineering</p><p>130100, Jizzak, Islom Karimov Street, 4</p><p>Scopus ID: 57224737963</p></bio><email xlink:type="simple">anvarsuyarov1989@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ)</institution><country>Узбекистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi</institution><country>Uzbekistan</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Джизакский политехнический институт</institution><country>Узбекистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Jizzakh Polytechnic Institute</institution><country>Uzbekistan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>09</month><year>2026</year></pub-date><volume>0</volume><issue>6</issue><fpage>59</fpage><lpage>68</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Международный издательский дом научной периодики "Спейс, 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Международный издательский дом научной периодики "Спейс</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Международный издательский дом научной периодики "Спейс</copyright-holder><license xlink:href="https://www.isjaee.com/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://www.isjaee.com/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.isjaee.com/jour/article/view/2828">https://www.isjaee.com/jour/article/view/2828</self-uri><abstract><p>В статье на примере реального объекта рассматриваются изменения уровня нагрузки и значений напряжения в низковольтной распределительной электрической сети. Было установлено, что уровни напряжения в жилых домах, подключенных к распределительной сети на данном участке, не соответствовали требуемому уровню, а сеть работала в режиме перегрузки. В качестве решения в трех домохозяйствах было установлено дополнительное генерирующее оборудование общей мощностью 34 кВт, а именно солнечные фотоэлектрические системы, а распределительная электрическая сеть была смоделирована с использованием программного обеспечения «PowerFactory». В результате был сделан вывод о том, что перегрузка рассматриваемой распределительной сети была предотвращена, а уровень напряжения электроэнергии, поставляемой в домохозяйства, приведен к требуемому значению.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This study investigates changes in load levels and voltage profiles in a low-voltage distribution network based on a real-world case study. The analysis revealed that the voltage levels in residential buildings connected to the distribution network did not comply with the required standards, while the network operated under overloaded conditions. To address this issue, solar photovoltaic (PV) systems with a total installed capacity of 34 kW were deployed in three households, and the distribution network was modeled using DIgSILENT PowerFactory software. The simulation results demonstrated that the integration of the PV systems eliminated the network overload and restored the voltage supplied to consumers to the required level.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>распределительная электрическая сеть</kwd><kwd>показатели качества электроэнергии</kwd><kwd>солнечные фотоэлектрические станции</kwd><kwd>суточное потребление электроэнергии</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>distribution power network</kwd><kwd>power quality</kwd><kwd>solar photovoltaic (PV) power plants</kwd><kwd>daily electricity consumption</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. https://het.uz/oz/pages/view/general_info (13.05.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. https://het.uz/oz/pages/view/general_info (13.05.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-4477 от 04.10.2019 «Об утверждении Стратегии перехода Республики Узбекистан к «зеленой» экономике на период 2019-2030 гг.».</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-4477 от 04.10.2019 «Об утверждении Стратегии перехода Республики Узбекистан к «зеленой» экономике на период 2019-2030 гг.».</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. ГОСТ МЭК 61000-3-3-2015. Ограничение колебаний напряжения, скачков напряжения и мерцания в общественных сетях низкого напряжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (на фазу), подключенного к сети электроснабжения без особых условий.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. ГОСТ МЭК 61000-3-3-2015. Ограничение колебаний напряжения, скачков напряжения и мерцания в общественных сетях низкого напряжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (на фазу), подключенного к сети электроснабжения без особых условий.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Moreira Rodrigues C. E., de Lima Tostes M. E., Holanda Bezerra U., Mota Soares T., Ortiz de Matos E., Serra Soares Filho L., dos Santos Silva E. C., Ferreira Rendeiro M., Jeferson da Silva Moura C. Technical Loss Calculation in Distribution Grids Using Equivalent Minimum Order Networks and an Iterative Power Factor Correction Procedure // Energies. – 2021; 14:646. https://doi.org/10.3390/en14030646.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Moreira Rodrigues C. E., de Lima Tostes M. E., Holanda Bezerra U., Mota Soares T., Ortiz de Matos E., Serra Soares Filho L., dos Santos Silva E. C., Ferreira Rendeiro M., Jeferson da Silva Moura C. Technical Loss Calculation in Distribution Grids Using Equivalent Minimum Order Networks and an Iterative Power Factor Correction Procedure // Energies. – 2021; 14:646. https://doi.org/10.3390/en14030646.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Муратов Х. М., Тураев А. И. Возможности регулирования мощности на фотоэлектрической электростанции, подключенной к трехфазной распределительной сети. // Проблемы энергетики и информатики. – 2020. – № 1, с. 60-66.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Муратов Х. М., Тураев А. И. Возможности регулирования мощности на фотоэлектрической электростанции, подключенной к трехфазной распределительной сети. // Проблемы энергетики и информатики. – 2020. – № 1, с. 60-66.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Муратов Х. М., Тураев А. И. Оценка коэффициента несинусоидальности в подключенной к сети солнечной фотоэлектрической станции // Научно-технический журнал «FarPI». –2020, т. 24, № 5, с. 79-87.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Муратов Х. М., Тураев А. И. Оценка коэффициента несинусоидальности в подключенной к сети солнечной фотоэлектрической станции // Научно-технический журнал «FarPI». –2020, т. 24, № 5, с. 79-87.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Turaev A., Muratov Kh., Tursunov O. Comprehensive analysis of the change of pop solar power station output parameters in relation to ambient temperature // IOP Science // Earth Environ. Sci. 614 012003, Volume 614, 2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Turaev A., Muratov Kh., Tursunov O. Comprehensive analysis of the change of pop solar power station output parameters in relation to ambient temperature // IOP Science // Earth Environ. Sci. 614 012003, Volume 614, 2020.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. А. С. 1700550 (СССР) G05F 3/06. Вторичный источник питания // Каримов А. С., Бедрицкий И. М., Раджапов И. Б., Ахаев В. В., Ян И. В. // БИ № 47, 1991 г. – С. 35-50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. А. С. 1700550 (СССР) G05F 3/06. Вторичный источник питания // Каримов А. С., Бедрицкий И. М., Раджапов И. Б., Ахаев В. В., Ян И. В. // БИ № 47, 1991 г. – С. 35-50.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Бедрицкий И. М. Параметрический стабилизатор постоянного напряжения на основе двухконтурной феррорезонансной цепи // IV Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной инженерии и технологий», Россия, Липецк: 2011 г. – с. 59-61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Бедрицкий И. М. Параметрический стабилизатор постоянного напряжения на основе двухконтурной феррорезонансной цепи // IV Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной инженерии и технологий», Россия, Липецк: 2011 г. – с. 59-61.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Расулов А. Н., Меликузиев М. В., Умбетов Н. С. Определение технических потерь в сетях 10/0,4 кВ // Электронный научный журнал «APRIORI. Серия: естественные и технические науки», 2016 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Расулов А. Н., Меликузиев М. В., Умбетов Н. С. Определение технических потерь в сетях 10/0,4 кВ // Электронный научный журнал «APRIORI. Серия: естественные и технические науки», 2016 г.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. С. Ю. Долингер, А. Г. Лютаревич, В. Н. Горюнов [и др.]. Оценка дополнительных потерь мощности от снижения качества электрической энергии в элементах систем электроснабжения // Омский научный вестник. – 2013. – № 2 (120).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. С. Ю. Долингер, А. Г. Лютаревич, В. Н. Горюнов [и др.]. Оценка дополнительных потерь мощности от снижения качества электрической энергии в элементах систем электроснабжения // Омский научный вестник. – 2013. – № 2 (120).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Technical Guidelines, Small Scale GridConnected Solar PV Systems. Oman, May 2017y.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Technical Guidelines, Small Scale GridConnected Solar PV Systems. Oman, May 2017y.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Xiangdong Zong, A Single Phase Grid Connected DC/AC Inverter with Reactive Power Control for Residential PV Application, 2011y.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Xiangdong Zong, A Single Phase Grid Connected DC/AC Inverter with Reactive Power Control for Residential PV Application, 2011y.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. G. Vazquez, P. Rodriguez, R. Ordonez, T. Kerekes, and R. Teodorescu. Adaptive hysteresis band current control for transformerless single-phase PV inverters. – 2009. IECON ’09. 35th Annual Conference of IEEE, nov. 2009</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. G. Vazquez, P. Rodriguez, R. Ordonez, T. Kerekes, and R. Teodorescu. Adaptive hysteresis band current control for transformerless single-phase PV inverters. – 2009. IECON ’09. 35th Annual Conference of IEEE, nov. 2009</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. H. Cha, T. -K. Vu, and J. -E. Kim. Design and control of proportional-resonant controller based photovoltaic power conditioning system in Energy Conversion Congress and Exposition, 2009. ECCE 2009. IEEE, sept. 2009.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. H. Cha, T. -K. Vu, and J. -E. Kim. Design and control of proportional-resonant controller based photovoltaic power conditioning system in Energy Conversion Congress and Exposition, 2009. ECCE 2009. IEEE, sept. 2009.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. V. Vita, T. Alimardan and L. Ekonomou. The Impact of Distributed Generation in the Distribution Networks’ Voltage Profile and Energy Losses. 2015 IEEE European Modelling Symposium (EMS), 2015, pp. 260-265, DOI: 10.1109/EMS.2015.46.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. V. Vita, T. Alimardan and L. Ekonomou. The Impact of Distributed Generation in the Distribution Networks’ Voltage Profile and Energy Losses. 2015 IEEE European Modelling Symposium (EMS), 2015, pp. 260-265, DOI: 10.1109/EMS.2015.46.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. A. Cabrera-Tobar, E. Bullich-Massagué, M. Aragüés-Peñalba and O. Gomis-Bellmunt. Reactive power capability analysis of a photovoltaic generator for large scale power plants. 5th IET International Conference on Renewable Power Generation (RPG) 2016, 2016, pp. 1-6, DOI: 10.1049/cp.2016.0574.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. A. Cabrera-Tobar, E. Bullich-Massagué, M. Aragüés-Peñalba and O. Gomis-Bellmunt. Reactive power capability analysis of a photovoltaic generator for large scale power plants. 5th IET International Conference on Renewable Power Generation (RPG) 2016, 2016, pp. 1-6, DOI: 10.1049/cp.2016.0574.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. F. Ronilaya, M. Hapidi, S. Wibowo, R. I. Putri, A. Zuhroh and A. R. Putro. A Flexible Power Flow Control of a Voltage Source Inverter for a Grid-Connected 100 Wp Solar PV Application. 2021 IEEE 5th International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE), 2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. F. Ronilaya, M. Hapidi, S. Wibowo, R. I. Putri, A. Zuhroh and A. R. Putro. A Flexible Power Flow Control of a Voltage Source Inverter for a Grid-Connected 100 Wp Solar PV Application. 2021 IEEE 5th International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE), 2021.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Pourarab, Morteza Hossein, Saeed Alishahi and Mohsen Sadeghi. Аnalysis of harmonic distortion in distribution networks injected by nonlinear loads. International conference and exhibition on electricity distribution (CIRED), 2011.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Pourarab, Morteza Hossein, Saeed Alishahi and Mohsen Sadeghi. Аnalysis of harmonic distortion in distribution networks injected by nonlinear loads. International conference and exhibition on electricity distribution (CIRED), 2011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. V. Rani, O.P. Mahela, H. Doraya. Power Quality Improvement in the Distribution Network with Solar Energy Penetration Using Distribution Static Compensator. 2018 International Conference on Computing, Power and Communication Technologies.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. V. Rani, O.P. Mahela, H. Doraya. Power Quality Improvement in the Distribution Network with Solar Energy Penetration Using Distribution Static Compensator. 2018 International Conference on Computing, Power and Communication Technologies.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. IEC TR 61000-3-6:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. IEC TR 61000-3-6:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Bhatt P. K. Solar Energy Integration and Potential Challenges in Distribution Network: A Comprehensive Review // Journal of Energy Research and Reviews. – 2022. – Vol. 10, No. 3. – Pр. 42-65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Bhatt P. K. Solar Energy Integration and Potential Challenges in Distribution Network: A Comprehensive Review // Journal of Energy Research and Reviews. – 2022. – Vol. 10, No. 3. – Pр. 42-65.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Zhao B., Wang C., Zhang X. Power Quality in Distribution Networks with Distributed Photovoltaic Generation // Grid-Integrated and Standalone Photovoltaic Distributed Generation Systems. – Wiley, 2017.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Zhao B., Wang C., Zhang X. Power Quality in Distribution Networks with Distributed Photovoltaic Generation // Grid-Integrated and Standalone Photovoltaic Distributed Generation Systems. – Wiley, 2017.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Sadeghian H., Wang Z. Photovoltaic Generation in Distribution Networks: Optimal vs. Random Installation. – 2017.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Sadeghian H., Wang Z. Photovoltaic Generation in Distribution Networks: Optimal vs. Random Installation. – 2017.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Sadeghian H., Athari M. H., Wang Z. Optimized Solar Photovoltaic Generation in a Real Local Distribution Network. – 2017.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Sadeghian H., Athari M. H., Wang Z. Optimized Solar Photovoltaic Generation in a Real Local Distribution Network. – 2017.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Cheng R., Wang Z., Guo Y., Bu F. Analyzing Photovoltaic’s Impact on Conservation Voltage Reduction in Distribution Networks. – 2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Cheng R., Wang Z., Guo Y., Bu F. Analyzing Photovoltaic’s Impact on Conservation Voltage Reduction in Distribution Networks. – 2021.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Diahovchenko I., Morva G., Chuprun A., Keane A. Comparison of Voltage Rise Mitigation Strategies for Distribution Networks with High Photovoltaic Penetration // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2025.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Diahovchenko I., Morva G., Chuprun A., Keane A. Comparison of Voltage Rise Mitigation Strategies for Distribution Networks with High Photovoltaic Penetration // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2025.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Kadhim A. Optimization of Voltage Profile and Power Loss Reduction in Iraqi Distribution Networks under High Load Conditions with Renewable Energy Integration // Misan Journal of Engineering Sciences. – 2026. – Vol. 5, No. 1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Kadhim A. Optimization of Voltage Profile and Power Loss Reduction in Iraqi Distribution Networks under High Load Conditions with Renewable Energy Integration // Misan Journal of Engineering Sciences. – 2026. – Vol. 5, No. 1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Ahmad E. et al. Assessment of Voltage Unbalance and Power Losses in Distribution Network Integrated with PVs and EV Charging Stations // Energy Science &amp; Engineering.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Ahmad E. et al. Assessment of Voltage Unbalance and Power Losses in Distribution Network Integrated with PVs and EV Charging Stations // Energy Science &amp; Engineering.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
