ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 10 КВТ: ЛОКАЛЬНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20689378Keywords:
сетевая фотоэлектрическая станция, эксплуатационная доступность, воспроизводимость, защитные отключения, низковольтная сеть, удельная генерация, остановки на 1 МВт ч, энергоаудит.Abstract
В статье выполнена локальная и межрегиональная апробация методики оценки
эксплуатационной доступности маломощных сетевых солнечных фотоэлектрических станций
(СФЭС) мощностью 10 кВт. В качестве методической базы использованы результаты детального
годового мониторинга одной СФЭС в Хатырчинском районе Навоийской области, где было показано,
что 613 зарегистрированных событий суммарной длительностью 306,5 ч следует трактовать как
защитные отключения / прерывания генерации, а не как доказанные отказы оборудования. Для
проверки воспроизводимости подхода рассмотрены две группы однотипных объектов: пять СФЭС
в пределах Хатырчинского района и пять СФЭС, расположенных в различных регионах Узбекистана.
Предложена двухуровневая схема анализа: локальная воспроизводимость оценивается по близости
годовой генерации, числа остановок, коэффициентов вариации и корреляции месячных профилей, а
межрегиональная переносимость — по удельной генерации и диагностическому индексу интенсивности
остановок на единицу выработки. Для локальной группы установлены низкие коэффициенты вариации
годовой генерации и числа остановок: 5,73 и 7,22% соответственно; средняя парная корреляция
месячных профилей генерации составила 0,993, а профилей остановок — 0,942. Межрегиональное
сопоставление показало, что при одинаковой мощности 10 кВт интенсивность остановок изменяется
от 1,19 до 113,13 события/МВт·ч. Полученные результаты подтверждают, что эксплуатационная
доступность маломощных сетевых СФЭС определяется не только установленной мощностью и
солнечным ресурсом, но и качеством точки присоединения к низковольтной сети. Предложенный подход
может использоваться как воспроизводимая процедура предварительного энергоаудита и ранжирования
объектов распределённой солнечной генерации по сетево-обусловленному эксплуатационному риску.
References
Н.Р. Авезова, С.К. Шогучкаров, Кулматов Х.Х., А.Р. Кудратов. А.Р. Рахматов, Х.З. Сиддиков. Модель
причинно-ориентированной оценки эксплуатационной доступности маломощных сетевых СФЭС на
основе мониторинга, сетевых ограничений и защитной логики инвертора. Алтернативная энергетики,
№2-2026 г. С. 27-46.
Н.Р. Авезова, С.К. Шогучкаров, А.Р. Кудратов. А.Е. Асадов. Эксплуатационная устойчивость
маломощных сетевых солнечных фотоэлектрических станций в различных регионах Узбекистана.
Проблемы информатики и Энергетики, №4-2025 г. С. 102-115.
Tonkoski R., Lopes L.A.C. Impact of active power curtailment on PV inverter lifetime // IEEE Transactions
on Sustainable Energy. – 2012. – Vol. 3. – No. 2. – Pp. 156-166.
Demirok E., Caserza González P., Frederksen K. H. B., Sera D., Teodorescu R., Rodriguez P. Local
reactive power control methods for overvoltage prevention of distributed solar inverters in low-voltage grids //
IEEE Journal of Photovoltaics. – 2011. – Vol. 1. – No. 2. – Pp. 174-182.
IEC 61727:2004. Photovoltaic (PV) systems — Characteristics of the utility interface. International
Electrotechnical Commission, 2004.
IEC 62116:2014. Utility-interconnected photovoltaic inverters — Test procedure of islanding prevention
measures. International Electrotechnical Commission, 2014.
EN 50549-1:2019. Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution
networks — Part 1: Connection to a LV distribution network. CENELEC, 2019.
EN 50160:2022+A1:2025. Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks.
CENELEC, 2025.
IEC 62446-1:2016+A1:2018. Photovoltaic systems — Requirements for testing, documentation and
maintenance — Part 1: Grid connected systems — Documentation, commissioning tests and inspection. IEC,
IEC 62446-2:2020. Photovoltaic systems — Requirements for testing, documentation and maintenance
— Part 2: Grid connected systems — Maintenance of PV systems. IEC, 2020.
ISO 50002-1:2025. Energy audits — Part 1: General requirements with guidance for use. International
Organization for Standardization, 2025.
Ding F., Nagarajan A., Chakraborty S., Baggu M. Photovoltaic Impact Assessment of Smart Inverter
Volt-VAR Control on Distribution System Conservation Voltage Reduction and Power Quality. NREL Technical
Report NREL/TP-5D00-67296, 2016.
Gui Y., Nainar K., Bendtsen J. et al. Voltage Support With PV Inverters in Low-Voltage Distribution
Networks: An Overview. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2024, 12(2), pp.
–1522.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 ECONOSCITECH INTEGRATION

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.