Графічний метод дослідження динаміки електричного навантаження квартир житлових будинків

1
Одеський національний політехнічний університет
2
Вінницький національний технічний університет

Представлено метод обчислення електричного навантаження житлових будинків з використанням їх графіків зміни, новизна якого, на відміну від визначення за чинними нормативами, полягає в підвищенні точності його визначення. Досягається це за рахунок моделювання динаміки навантажень електроприймачів, їх синтезу на вводах  житлових будинків.

Вихідна інформація для моделювання попередньо отримується вимірюванням пристроєм G4500 BLACKBOX Portable та АСКОЕ параметрів систем електропостачання.

Розроблено математичні моделі динаміки електричного навантаження жител за допомогою вбудованої в MathCAD функції «cspline (x,y)» із продовженням інтерполяційної кривої кубічною параболою.

Оцінено похибки обчисленого за нормативами та графічним методом відносно реального електричного навантаження квартир житлових будинків міста. Точність обчислення електричного навантаження  завдяки використання графоаналітичного методу підвищується в 1,5–3 рази порівняно з визначенням за нормативами. Це приводить до економії енергетичних ресурсів, капітальних витрат на спорудження та експлуатацію систем електропостачання.

  1. D.Bunn and E.Farmer, “Comparative models for electrical load forecasting”, New York, USA, 1985. https://www.bookdepository.com/Comparative-Models-for-Electrical-Load-Forecasting-Derek-W-Bunn/ 9780471906353//.pdf
  2. L.Sungjin, K. Beom, and L. Sanghoon, “Manage­ment System of Electric Supply and Demand in Houses and Buildings”, Seul, Korea, 1993. http://ieeexplore.ieee.org/ document/ 6778099/.pdf
  3. A. Capasso, W. Grattieri, and R. Lamedica, “A bottom-up approach to residential load modeling”, Rome, Italy, 2015. http://ieeexplore.ieee.org/ abstract/ document/317650/?reload=true
  4. G. Costanzo, “A System Architecture for Auto­nomous Demand Side Load Management in Smart Buildings”, Roskilde, Denmark, 2012.http://ieeexplore.ieee.org/ document/ 6376273/.pdf
  5. P. Samadi and H. Mohsenian-Rad, “Tackling the Load Uncertainty Challenges for Energy Consump­tion Scheduling in Smart Grid”, Riverside, CA, USA, 2013. http://ieeexplore.ieee. org/document/6478861/.pdf
  6. A.Bondarchuk, “In-house electric power supply”, Kyiv, Ukraine: Osvita Ukrainy, 2015. (Ukrainian) http://library.opu.ua/ exhibitions/ v_exhibitions/trudy/v_2015/.pdf
  7. A.Bondarchuk and V. Rudnytskyi, “Neighborhood electric power supply: course project”, Sumy, Ukraine: Universytetska knyha, 2012. (Ukrainian) http://library.kpi.ua:8991/F?func=find-b&req-uest= 000288317 &find_code=SYS/
  8. A.Bondarchuk, “A priori analysis of normative indicators for the design of electrical equipment of residential power systems”, Elektromashynobudu­vannia ta elektroobladnannia, vol. 75, pp. 79 – 82, Kyiv, Ukraine: Tekhnika, 2010. (Ukrainian) http://library.opu.ua/upload/files/library/The_quality_and_reliability_of_power_supply.pdf
  9. [9] P.Lezhniuk and Yu.Shulle, “Operational forecasting of electrical loads of power consumption systems using their fractal properties: monograph”, Vinnytsia, Ukraine: VNТU, 2015. (Ukrainian) http://publish.vntu.edu.ua/txt/%D0%9B% D0%B5% D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%94_627-1.pdf
  10. P.Lezhniuk, S. Bevz, and Yu.Tomashevskyi, “Auto­mated power system control with graphical representation and analysis of information”, Vinnytsia, Ukraine: VNТU, 2006. Ukrainian) http://inmad.vntu.edu.ua/svbevz/p073.pdf
  11. P.Lezhniuk, S.Vyshnevskyi, and N.Semeniuk, “Modelling of electric network loads in adaptive automatic control systems (ACS) with time advance by cubic splines“, Lviv, Ukraine: 2001. (Ukrainian) http://ena.lp.edu.ua:8080/bitst ream/ntb/35062/1/17_85-87.pdf