Tomsk Polytechnic University

09/11/2026 | News release | Distributed by Public on 09/11/2026 01:13

В ТПУ научили водородные накопители регулировать устойчивость автономных энергосистем

В ТПУ научили водородные накопители регулировать устойчивость автономных энергосистем

11 сентября 2026
14:00
19

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая разработали модель автономной энергосистемы с возобновляемыми источниками энергии, в которой водородные накопители выступают инструментом для повышения устойчивости системы. Расчеты показали, что такая сеть при комбинированном управлении быстро возвращает параметры электроснабжения к норме после аварий и резких изменений нагрузки. Для распределения мощности ей требуется всего менее 0,7 секунды.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Hydrogen Energy (Q1, IF: 9,2).

Автономные энергосистемы в основном применяются в удаленных поселках и на промышленных объектах, не подключенных к единой энергосети. В них часто используют солнечные и ветровые установки. Их подключают к сети через силовые преобразователи. Однако при резком увеличении нагрузки в сети или отключении одного из источников в таких системах могут возникать заметные колебания частоты или напряжения.

Ученые Томского политеха совместно с партнерами из Китая провели исследования по функционированию автономной энергосистемы с комбинированной системой управления. Система отслеживает не только отклонение частоты, но и скорость ее изменения: если частота начинает быстро расти или падать, инвертор сразу формирует управляющее воздействие для регулирования.

Мы подготовили математическую модель и сравнили три разных стратегии управления для автономной энергосистемы: классическое управление по просадке, обратное управление по просадке и комбинированное управление. В классической схеме активная и реактивная мощности распределяются автоматически между работающими инверторами. Это надежная система, но она сильно зависит от коэффициентов настройки. Обратное управление в автономных системах может вызвать незатухающие колебания. В комбинированном управлении стабильность сети помогает удержать синтетическая инерция. Один инвертор работает как ведущий, формируя параметры сети, а остальные подстраивают свою мощность под текущую нагрузку,

- отмечает один из авторов исследования, аспирантка Инженерной школы энергетики ТПУ Елена Бернякович.

Разработанную модель политехники испытали при разных аварийных условиях: при отклонении нагрузки в сети на 10-20 %, внезапном отключении одного из инверторов, подключении нового преобразователя и изменениях характеристик электросети.

Результаты исследования показали, что комбинированная схема с синтетической инерцией показала лучшие динамические характеристики. После подключения нового инвертора перераспределение активной мощности заняло менее 0,7 секунды (для сравнения в классическом управлении стабилизация реактивной мощности занимала до 37,9 секунды, а в обратном управлении распределение реактивной мощности заняло до 7,17 секунды).

В будущем ученые сосредоточатся на создании адаптивного управления, которое будет учитывать реальный уровень заполнения водородного хранилища, параметры сети и состояние оборудования, а также его тестировании на лабораторных макетах.

В исследовании принимали участие ученые лаборатории моделирования электроэнергетических систем отделения электроэнергетики и электротехники Томского политеха, а также Шаньдунского университета (Китай).

Tomsk Polytechnic University published this content on September 11, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on September 11, 2026 at 07:13 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]