Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

Минимизация оплаты электроэнергии при использовании накопителя

https://doi.org/10.15518/isjaee.2025.07.102-110

Аннотация

Структура цены электрической энергии стимулирует снижение пиков ее потребления. Для этого используются накопители. Выбор накопителя основывается, однако, лишь на усредненных показателях потребления.

Для нахождения коммерчески целесообразного накопителя необходим детальный анализ графика потребления. 

Создана численная модель процесса накопления и отдачи энергии в режиме «шаг за шагом» с учетом снижения энергоемкости накопителя в зависимости от количества и глубины циклов заряд-разряд.

С помощью модели осуществлено нахождение минимума оплаты электрической энергии путем варьирования отбора ее от внешней сети.

Построен алгоритм расчета минимально возможной оплаты электрической энергии при предполагаемом графике потребления в рамках 4-й ценовой категории.

Представленный метод позволяет минимизировать затраты на оплату электрической энергии, рассчитать срок окупаемости накопителя и дальнейшую экономию от его использования.

Об авторе

Е. С. Яценко
Межрегиональный общественный фонд поддержки энергоэкспертов «Новая энергия»
Россия

Яценко Евгений Сергеевич, кандидат технических наук,

117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 61.



Список литературы

1. . Некрасов С. А., Матюнина Ю. В., Цырук С. А. О подходах к решению проблемы неравномерности графика нагрузки // Промышленная энергетика. НИУ «МЭИ», Москва. – 2015. – № 5. – С. 2-8.

2. . Никифоров М. Н., Шатохин А. П. Расчет предельной стоимости внедрения накопителя электрической энергии для системы тягового электроснабжения постоянного тока // Омский научный вестник. – 2017. – № 1(115).

3. . Обухов С. Г., Плотников И. А., Масолов В. Г. Анализ режимов работы накопителей энергии в автономных гибридных электростанциях с возобновляемыми источниками энергии // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2018; (1315):55-67. Режим доступа: https://doi.org/10.15518/isjaee.2018.13-15.055-067

4. . Астахов Ю. Н., Веников В. А., Тер-Газарян А. Г. Накопители энергии в электрических системах: Учебное пособие для электроэнергетических спец. вузов. – Москва: Высш. шк., 1989. – С. 5, 10.

5. . Агеев А. И. Управление цифровым будущим // Мир новой экономики. – 2018. – № 3. – С. 11.

6. . Добрынин Е. В., Крылов А. Н., Батищев А. М. Оценка эффективности использования накопителей энергии // Экспозиция Нефть Газ. ФГБОУ ВО «СамГУПС», ООО «СамараНИПИнефть», Самара, Россия. – 2020. – № 6. – С. 110-113. DDI: 10.24411/2076-6785-2020-10110. Режим доступа: batischev_AM@samnipi.rosneft.ru; https://digital.runeft.ru/6_2020/batishchev

7. . Васильков О. С. Повышение энергоэффективности электротехнических комплексов горно-обогатительных предприятий с использованием систем накопления электроэнергии // Автореферат диссертации / Санкт-Петербургский горный университет. Режим доступа: https://spmi.ru/sites/default/files/zashita/vasilkov_dissertaciya.pdf

8. . Бачурин П. А., Зырянов В. М., Кирьянова Н. Г., Кучак С. В., Метальников Д. Г., Нестеренко Г. Б., Потапенко А. М., Пранкевич Г. А., Математическая модель системы накопления энергии в составе энергосистемы / Материалы XIV Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения» ФГБОУ ВО «НГТУ». – Новосибирск, 02-06 октября 2018 г., т. 7., с. 228-234.

9. . Система накопления энергии Триатлон ESS // Программно-аппаратный комплекс Триатлон ESS, Компания ConverTeam Санкт-Петербург. Режим доступа: https://energystorage.ru/?utm_source=yandex-direct&utm_medium=search&utm_campaign=54666447&utm_content=ad-id_9574123565&utm_term=Системы%20накопления%20электроэнергии&yclid=33148480551434756864)

10. . Балуев Д. Ю. Зырянов В. М. Кирьянова Н. Г. Пранкевич Г. А. Методика расчета основных параметров накопителя энергии по экспериментальным нагрузочным диаграммам // iPolytech Journal 2018 Оригинальная статья. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-rascheta-osnovnyhparametrov-nakopitelya-energii-po-eksperimentalnymnagruzochnym-diagrammam

11. . Добрего К. В. Фурсов С. А. Дубновицкий С. С. Червинский В. Л. О методике расчета экономической эффективности применения систем накопления энергии // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг.. объединений СНГ. – Т. 67, No 5 (2024), с. 393-410. Режим доступа: https://doi.org/10.21122/1029-7448-2024-67-5-393-410

12. . Яэнергетик. Как перейти на более выгодный тариф по электроэнергии. Режим доступа: https://yaenergetik.ru/blog/kak-perejti-na-bolee-vygodnyj-tarif-po-elektroenergii/

13. . Снижаем стоимость электроэнергии для бизнеса // Четвертая ценовая категория. Режим доступа: https://time2save.ru/publikacii/chetvertaya-cenovaya-kategoriya

14. . Статьи все про Li-Ion (Литиевые аккумуляторы) // Сроки службы литиевых аккумуляторов. Режим доступа: https://www.voltbikes.ru/blog/about-liion/sroki-sluzhby-litievyh-akkumuljatorov/

15. . Программа «СКАФ-Модэн-Техно» версия 3.4. Сертификат соответствия РОСС RU.СП25. Н00062. Рег. № RA.RU.11СП25.

16. . Музыкантова К. С., Самончик К. В. Лаборатория имитационного моделирования [Электронный ресурс] / Модэн. Режим доступа: http://energovent.com

17. . Черненький В. А. Имитационное моделирование. – М: Высшая школа, 1990.

18. . Минимум функции методом наискорейшего спуска. Режим доступа: https://math.semestr.ru/optim/steepest-descent.php

19. . Сетевые накопители энергии Лиотех // Сетевые накопители энергии. Характеристики. Режим доступа: https://www.liotech.ru/products/nakopiteli-iibp/setevye-nakopiteli-energii-01/

20. . Li-Ion для предприятий – NEOSUN Energy // Аккумуляторные батареи NEOSUN - NS48112-S и NS48112-P. Режим доступа: www.so-ups.ru https://neosun.com/ru/industrial-ess/

21. . Литий-ионные накопители энергии для транспорта // Литий-ионные накопители энергии. Режим доступа: https://centrotech.ru/catalog/litij-ionnyenakopiteli-energii/

22. . Сорокин М. И., Клименко Г. К. Исследование энергетических характеристик аккумуляторов специального назначения // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2014, вып. 2. – С. 9.

23. . Модульные инверторы напряжения ИМ-5000. Режим доступа: https://xn--b1aghuhlbo7f.xn--90ais/catalog/invertory/invertory-dlya-telekomov/modulnye-invertory-napryazheniya-im-5000/

24. . Выпрямители PBI MS (PBI MC). Режим доступа: https://eltonn.ru/vyipryamiteli-pbi-ms/

25. . Концепция развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации // minenergo.gov.ru. – С. 21

26. . Сетевой инвертор Fronius Eco 27.0-3-S. Режим доступа: https://www.altecology.ru/catalog/setevoy_invertor_fronius_eco_27_0_3_s/

27. . Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Мосэнергосбыт» потребителям. – С. 2, 30. Режим доступа: https://www.mosenergosbyt.ru/legals/tariffs-n-prices/between-670kW-10MW.php

28. . Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям г. Москвы на 2022 г. Режим доступа: https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/pa-v-sfere-gosudarstvennogo-regulirovaniya-tarifov/view/263421220/

29. . Прогноз пиковых часов в регионе Режим доступа: https://encost.com/publikacii/prognoz-pikovyh-chasov-v-regione/

30. . Плановые часы пиковой нагрузки по месяцам 2022 г. Режим доступа: http://www/arctic-energo.ru


Рецензия

Для цитирования:


Яценко Е.С. Минимизация оплаты электроэнергии при использовании накопителя. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2025;(7):102-110. https://doi.org/10.15518/isjaee.2025.07.102-110

For citation:


Yatsenko E.S. Minimizing electricity bills when using a storage device. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2025;(7):102-110. (In Russ.) https://doi.org/10.15518/isjaee.2025.07.102-110

Просмотров: 19


ISSN 1608-8298 (Print)