Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Разработка методики повышения надежности электроснабжения отдаленных поселений за счет ветроэнергетики

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Перспективными регионами с точки зрения развития ветроэнергетики являются ПоволжьеСеверный КавказЯкутияКалмыкияПриморьеАрхангельская, Ленинградская, Калининградская, Саратовская, Сахалинская и Магаданская области. Энергетическими ветровыми зонами в России являются также побережье и острова Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, районы Каспийского и Аральского морей… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    • 1. 1. Состояние и тенденции развития энергетики Российской Федерации до 2020 года и место вторичных энергоресурсов в обеспечении надёжности электроснабжения и повышении энергоэффективности
    • 1. 2. Мировые тенденции использования возобновляемых, вторичных и низкопотенциальных источников энергии
    • 1. 3. Потенциал возобновляемых источников энергии и его реализация на территории Российской Федерации
    • 1. 4. Особенности, область применения, препятствия на пути использования ветровой энергии
  • ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    • 2. 1. Понятийный аппарат методологии ценологического подхода
    • 2. 2. Математический аппарат рангового анализа и устойчивость //-распределений
    • 2. 3. Сравнительный анализ наиболее распространенных статистических методов прогнозирования
    • 2. 4. Преимущества и область применения линейной регрессии
    • 2. 5. Математическая модель функционирования ВЭУ
  • ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТИ ВЭС ДЛЯ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНА
    • 3. 1. Анализ топливно-энергетических и человеческих ресурсов Астраханской области
    • 3. 2. Прогноз потребления электроэнергии Российской Федерации, Южного федерального округа, областей и республик в его составе
    • 3. 3. Методика определения энергоэффективности единичной ВЭУ
    • 3. 4. Методика оценки электропотребления малых населённых пунктов
    • 3. 5. Диспозиция и выбор числа ВЭУ для населённых пунктов Астраханской области
    • 3. 6. Применение ВЭУ для отопления и горячего водоснабжения
  • ГЛАВА 4. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УЧЁТОМ ВВОДА ОБЪЕКТОВ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
    • 4. 1. Проблемы бесперебойности и надёжности электроснабжения от ВЭУ
    • 4. 2. Проблемы взаимодействия, самозапуска, взаимного влияния ВЭУ

Разработка методики повышения надежности электроснабжения отдаленных поселений за счет ветроэнергетики (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы.

Задачи удовлетворения существующей и будущей потребности населения и промышленности России в электрической и тепловой энергии связаны с ограниченными запасами органических ископаемых и требованиями экологии, что приводит к необходимости использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Практически наиболее значимым и освоенным в мире видом ВИЭ является ветровая энергия, которая в настоящее время не только используется в более широких масштабах, чем остальные возобновляемые виды энергии, но и имеет большие перспективы развития в ближайшие десятилетия. Россия обладает огромным потенциалом ветровой энергии, но по установленной мощности ветроэнергетических установок (ВЭУ) отстает не только от ведущих промышленно развитых стран, но и от большинства развивающихся стран. Установленная мощность ВЭС России на начало 2011 г., равная 15,4 МВт, в 2900, 2600, 1750, 1350, 850 раз ниже, чем в Китае, США, Германии, Испании, Индии соответственно. Это положение является тем более нетерпимым, если вспомнить, что в 30-е годы XX века Россия являлась мировым лидером ветроэнергетики.

Перспективными регионами с точки зрения развития ветроэнергетики являются ПоволжьеСеверный КавказЯкутияКалмыкияПриморьеАрхангельская, Ленинградская, Калининградская, Саратовская, Сахалинская и Магаданская области. Энергетическими ветровыми зонами в России являются также побережье и острова Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, районы Каспийского и Аральского морей, нижней Волги, побережья Охотского, Баренцева, Черного, Азовского морей. Длительность полезного энергетического потока ветра варьируется в этих регионах от 2000 до 5000 часов ежегодно.

Существует тесная корреляционная связь между экономической целесообразностью прокладки новых энергосетей и плотностью населения: показатели эффективности централизованного расширения сетей тем больше, чем выше плотность и компактность проживающего населения, поэтому в малонаселённых районах целесообразно развитие возобновляемой энергетики, поскольку развитие централизованного электроснабжения нерентабельно.

Особенностью современного состояния разработок и практического использования ВИЭ, в общем случае, является более высокая стоимость получаемой тепловой и электрической энергии по сравнению с традиционными источниками, хотя в мире стоимость ВЭУ непрерывно падает. В России существуют обширные регионы, где по экономическим и экологическим условиям целесообразно приоритетное развитие возобновляемой энергетики и в том числе ветроэнергетики. В этой связи актуализируются целесообразности, направления и масштабы развития ветроэнергетики /.

России в ближайшие десятилетия. Важно определение места и роли государства в решении возникающих научно-технических, производственных и социально-экономических проблем внедрения ВИЭ.

Экономически оправдано использование ВЭУ для электрообогрева зданий в удалённых районах, куда в настоящее время доставляется автомобильным транспортом дизельное топливо на расстояние свыше 600 км. Вскоре ветроэнергетика станет успешно конкурировать с традиционными источниками — нефтью, газом, углём. Себестоимость производства электроэнергии за счёт ветра с каждым днём падает. В то же время себестоимость углеводородного топлива будет расти вследствие истощения его запасов. Разработка новых месторождений в будущем потребует повышения капиталовложений, что неблагоприятно отразится на цене топлива для его потребителей.

Причина интереса к использованию энергии ветра лежит, прежде всего, в стремлении расширить виды используемых энергетических ресурсов в связи с быстрым ростом потребления энергии. Для условий РФ важно и то, что энергетика сельского хозяйства не может полностью базироваться на присоединении сельских потребителей к сетям электрических систем, а должна использовать так же местные энергоресурсы. Свыше 60% территории Российской Федерации в настоящий момент не обеспечено централизованным электроснабжением. Ввод объектов генерации на основе ВИЭ является одним из способов решения проблемы электрификации страны.

Возрастающий интерес к энергетическим ресурсам связан так же с глобальным потеплением и последствиями парникового эффекта. Сегодня происходит осознание, что запасы ископаемого топлива ограничены и их использование ведет к загрязнению окружающей среды. В будущем неизбежно сокращение потребления органического топлива и его замена другими источниками энергии. Использование ВИЭ наиболее привлекательно, так как они не нарушают естественного баланса энергии, получаемой нашей планетой. Если произойдет дальнейшее загрязнение атмосферы Земли прежними темпами, то это может привести к резкому изменению климата, к таянию ледников и, как следствие, повышению уровня океана, разрушению животной среды обитания и угрозе существования человечества.

Современная энергетическая стратегия России делает упор на развитие ядерной энергетики и освоение удалённых каменноугольных бассейнов, в то время как тенденции мировой энергетики направлены на развитие ВИЭ.

Целью работы является разработка практической методики определения оптимальной структуры системы электроснабжения на базе централизованных и распределенных генерирующих источников электроэнергии малых поселений посредством Н-анализа для повышения надёжности электроснабжения в долгосрочной перспективе.

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:

1. Проанализировать энергетические, социальные, экономические показатели малых поселений региона и дать комплексную оценку текущему состоянию их электрои теплоснабжения.

2. Осуществить структурирование и классификацию совокупности типов ВЭУ (видов), используемых на территории РФ, включая отечественные организации, занимающиеся производством и комплектацией ВЭУ.

3. Выполнить для муниципальной структуры потребителей региона технико-экономическое обоснование типа, количества и мощности используемых ВЭУ.

4. На базе системного подхода произвести исследование энергетической эффективности единичной ВЭУ горизонтального типа с учётом метеоусловий.

5. Выполнить прогноз величины годового регионального электропотребления до 2020 г. с учётом использования ВИЭ для оптимизации системы электроснабжения.

6. Разработать математическую модель структурирования объектов возобновляемой генерации.

7. Произвести оптимизацию системы электроснабжения низкого напряжения частных домохозяйств и малого бизнеса.

Основные методы научных исследований.

При выполнении работы применялись методы математической статистики, це-нологический подход, методика регрессионного анализа, математическая модель простых чисел. Произведено математическое моделирование качественной, количественной и пространственной структуры объектов возобновляемой генерации в проекции на Астраханскую область. Результатом теоретических исследований явились разработанные универсальные прикладные математические модели, реализованные посредством различных программных пакетов.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Разработка методики расчёта производства электроэнергии единичной ветроэнергетической установкой в условиях имеющихся внешних факторов и условий.

2. Создание методики расчёта потребления электроэнергии малыми поселениями всего региона в условиях ограниченности и противоречивости статистического материала.

3. На основе Я-анализа разработана методика формирования структуры источников генерации на базе ВИЭ с целью повышения эффективности электроснабжения территориальных образований.

4. Представлен прогноз величины годового регионального электропотребления в долгосрочной перспективе с помощью математического аппарата регрессионного анализа с учетом планируемого ввода генерации за счет ВИЭ.

5. Произведено обоснование эффективности сочетания централизованной и распределенной энергетики для обеспечения гарантированного минимума энергопотребления населения и малого частного производства в зонах неустойчивого централизованного энергоснабжения.

6. Обоснована экономическая эффективность комбинированного производства тепловой и электрической энергии посредством ветроэнергетических установок с экологической оценкой использования объектов возобновляемой энергетики в течение нормативного срока эксплуатации в сравнении с объектами традиционной генерации (ТЭС на угле, мазуте и природном газе) аналогичной мощности.

7. Предложен сценарий ввода новых генерирующих мощностей на базе ВИЭ малой мощности на территории малых поселений Астраханской области, позволяющий осуществить частичную или полную автономность электроснабжения конечных потребителей малых поселений.

Практическая ценность и реализация полученных результатов заключается в следующем:

1. Создана математическая модель определения энергопотребления малых поселений для оценки текущих энергозатрат и прогнозирования дальнейшего развития региона. Алгоритм модели справедлив для любого региона страны.

2. Разработана универсальная математическая модель работы горизонтальных ВЭУ для их сравнительного анализа и прогнозирования количества производимой ими электроэнергии при заданных метеорологических условиях.

3. Разработана методика построения оптимальной устойчивой структуры ценозов любой природы.

Апробация работы.

Основные положения диссертации, её отдельные решения и результаты докладывались на заседаниях кафедры ЭПП МЭИ (ТУ) в 2009, 2010, 2011 годах и обсуждались на ряде конференций и семинаров, в том числе:

1. XXXIX научно практическая конференция с международным участием «Повышение эффективности электрического хозяйства потребителей в условиях ресурсных ограничений» (г. Москва, МЭИ (ТУ), 16−20 ноября 2009 г.).

2. XIV конференция по технетике и общей ценологии с международным участием «Междисциплинарность ценологических исследований. Общая и прикладная ценология» (г. Москва, МЭИ (ТУ), ноябрь 2009 г.).

3. VTII международная научно-практическая интернет-конференция «Энергои ресурсосбережение — XXI век» (г. Орёл, ОГТУ, 1 марта — 30 июня 2010 г.).

4. V Молодёжная Международная научная конференция «Тинчуринские чтения» (г. Казань, КГЭУ, 28 — 29 апреля 2010 г.).

5. XL Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) с элементами научной школы для молодёжи «Федоровские чтения — 2010» (г. Москва, МЭИ (ТУ), 16−19 ноября 2010 г.).

6. XV конференция по философии техники и технетике и семинар по ценологии «Ценологическое моделирование: теоретические основания и практические результаты» (г. Москва, МЭИ (ТУ), ноябрь 2010 г.).

7. IX международная научно-практическая интернет-конференция «Энергои ресурсосбережение — XXI век» (г. Орёл, ОГТУ, 15 марта — 30 июня 2011 г.).

8. VIII Межрегиональная (Международная) научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Информационные технологии, энергетика и экономика» (г. Смоленск, МЭИ (ТУ) в г. Смоленск, 14−15 апреля 2011 г.).

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 3 в изданиях, включённых в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Объём и структура работы.

Диссертационная работа изложена на 169 страницах машинописного текста, включая 21 таблицу и 53 иллюстрации. Список использованной литературы включает 161 наименование работ отечественных и зарубежных авторов. Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и 21 приложения. Приложения представлены на 103 страницах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Научные и практические результаты диссертационной работы состоят в следующем:

1. Выявлены тенденции развития и определены сдерживающие факторы полной электрификации регионов России на примере Астраханской области. Дальнейшее развитие энергетики должно идти по пути сочетания объектов крупной и распределённой генерации для минимизации потерь энергии и обеспечения надёжного энергоснабжения.

2. Доказана применимость ценологического подхода для оценки оптимальности структуры на примере социоценоза, состоящего из населённых пунктов Астраханской области, и техноценоза, состоящего из ветроагрегатов, позволяющих завершить электрификацию области и обеспечить необходимый минимальный уровень энергоснабжения.

3. На основе корреляционно-регрессионного анализа получены прогнозы развития электропотребления России, Южного федерального округа, областей и республик в составе последнего. Выявлено, что причинами сдерживания экономического роста регионов и страны в целом является дефицит электроэнергии и электрической мощности, неудовлетворительное состояние воздушных и кабельных линий, устаревшее оборудование подстанций.

4. Разработана универсальная методика оценки электропотребления частных домовладений малых поселений, муниципальных округов и области в целом.

5. Разработаны методики кубического средневзвешенного, продолжительной средней скорости и графического модифицированного метода для определения производимого единичной ВЭУ количества электроэнергии, обнаруживающие сходимость с эталонной интегральной методикой Вейбулла с достаточной степенью точности. Основным их отличием от общепринятой классической методики является отказ от ошибочного использования среднегодовой скорости ветра и переход к частоте встречаемости скорости ветра.

6. Разработана универсальная математическая модель формирования оптимальной устойчивой структуры объектов генерации с привязкой к электропотреблению на примере малых поселений Астраханской области, основанная на положениях це-нологического подхода и объективном математическом законе распределения простых чисел в составе факториала натурального числа.

7. Обоснована и доказана экономическая эффективность объектов ветроэнергетики для территорий с автономным и сетевым электроснабжением в условиях возрастающего дефицита энергоресурсов и найден метод её повышения посредством комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Т., Вълкова Н. До ветру // «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5532 (156).
  2. В.А., Кудрин Б. И., Якимов А. Е. Информационный банк «Чер-метэлектро». М.: Электрика, 1995.- 400с.
  3. Г. Похвала морскому ветру // Наука и жизнь, 2000. № 5. -С.62−63.
  4. A.B. О развитии ветроэнергетики // Энергетика за рубежом, 2008. -№ 4. С.41−45.
  5. A.B. Перспективы развития мировой ветроэнергетики: прогноз до 2030 г. // Промышленная энергетика, 2007. № 11. — С.40−44.
  6. П.П. Возобновляемая энергетика как одно из оснований инновационного развития России и мера преодоления кризиса // Электрика, 2010. № 6. — С. З-13.
  7. П.П. Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики // Электрика, 2008. № 9. — С.3−10.
  8. Н.И., Креймер A.C., Семенов В. М., Ильченко Я. А. Новые перспективы применения асинхронных генераторов для ветроэнергетических установок и малых ГЭС // Промышленная энергетика, 2006. № 5. — С.48−52.
  9. М.И., Зайцев Г. З. Техноценологический взгляд на электрическое хозяйство рядовой городской квартиры // Общая и прикладная ценология, 2007. № 1. -С.37−41.
  10. Бояр-Созонович С. П. Специальные применения асинхронных генераторов // Электротехника, 1992. № 6/7. — С.2−4.
  11. В.П., Ташимбетов М. А. Комбинированное использование возобновляемых источников энергии рациональное направление ресурсосберегающей политики в Республике Казахстан // Промышленная энергетика, 2004. — № 11. — С.55−59.
  12. Д. Временные ряды. Обработка данных и теория / Пер. с англ. Булинского A.B., Журбенко И. Г. / Под ред. Колмогорова А. Н. М.: Мир, 1980. -536с.
  13. Д.Э. Электрические машины: Учебник для вузов / Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. Г. М.: Высшая школа, 1979. — 4.2. — 304с.
  14. C.B. Статистика для трейдеров. М.: Компания спутник+, 2003. -245с.
  15. В.А. Альтернативная энергетика 2008. Международная выставка и Форум (Москва) // Промышленная энергетика, 2008. — № 8. — С.56.
  16. В.А. Законодательное обеспечение развития энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии // Промышленная энергетика, 2009. -№ 2. С.42−43.
  17. В.Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: «Наука», 1979. — 448с.
  18. В.Г., Виноградов A.B. Ресурсы Орловской области с точки зрения использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии // Электрика, 2006. № 5. — С.39−42.
  19. Д. Возобновляемые источники по-саратовски // Мировая энергетика, 2008. № 6. — С.56−57.
  20. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года / Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р.
  21. В.И. Закон оптимального построения техноценозов. Вып. 29. Це-нологические исследования. — М.: Издательство ТГУ — Центр системных исследований, 2005. — 384с.
  22. А.Р. Ветроэнергетическая отрасль региона: проблемы создания и перспективы развития // Промышленная энергетика, 2008. № 11. — С.55−59.
  23. С. Ветростанции родились в России // Мировая энергетика, 2008. -№ 5. С.50−52.
  24. О.В., Богатырев Н. И., Курзин H.H. Нетрадиционные источники электроэнергии в составе систем гарантированного электроснабжения // Промышленная энергетика, 2004. № 1. — С.59−62.
  25. А. «Большая восьмёрка»: слова и дела // Мировая энергетика, 2007. № 6. — С.49−50.
  26. А. Ветер хорошо, а ледокол лучше // Мировая энергетика, 2006. — № 12. — С.56−57.
  27. А. Возобновляемые оказались в законе // Мировая энергетика, 2007.-№ 12.-С.48−49.
  28. А. Недорогие, надёжные, экологически чистые. // Мировая энергетика, 2007. № 9. — С.48−49.
  29. А.Ф., Перминов Э. М., Шакарян Ю. Г. Ветроэнергетика России. Состояние и перспективы развития. М.: Издательство МЭИ, 1996. — 220с.
  30. П.Б., Наденный A.B. Использование возобновляемых ресурсов в коммунальном хозяйстве // Электрика, 2009. № 8. — С.28−32.
  31. В.В. Использование возобновляемой энергии: Учебное пособие / Елистратов В. В. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2008. -224с.
  32. В.В., Кузнецов М. В., Лыков С. Е. Ветроэнергоустановки. Автономные ветроуетановки и комплексы: Учебное пособие. СПБ.: Издательство Политехнического университета, 2008. — 100с.
  33. М. У ветра на пути // Эксперт, 2009. № 5 (644).
  34. В.В., Гусаров В. А. Когенерационная система энергоснабжения для сельского дома // Электрика, 2005. № 10. — С.28−32.
  35. Г. З., Божков М. И. Техноценологический взгляд на электрификацию жилья и быта// Электрика, 2001. № 1. — С.38−41.
  36. Э.Р. Ветродвигатели для механизации животноводческих ферм. Минск: Государственное издательство БССР, 1959. — 196с.
  37. И. Вертящийся дирижабль // Эксперт, 2008. № 19 (608).
  38. И. Ветряк в офшоре // Эксперт, 2009. № 4 (643).
  39. И. Возобновляемый оптимизм // Эксперт, 2010. № 22 (707).
  40. И. Китайцам нужно больше энергии // Эксперт, 2010. № 29 (714).
  41. И. Электрические сказки Андерсена // Эксперт, 2009. № 7 (646).
  42. A.M., Гужвина А. П., Жилкина A.A. Энергетическая стратегия Астраханской области на период до 2020 года в увязке с развитием ТЭК, газоснабжением и газификацией региона. М.: Изд-во «Страховое ревю», 2005. — 97с.
  43. М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: «Наука», 1976. — 736с.
  44. М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи. М.: «Наука», 1973. — 899с.
  45. М., Стьюарт А. Теория распределений / Пер. с англ. В. В. Сазонова, АН. Ширяева / Под ред. Колмогорова А. Н. М.: Наука, 1966. — 587с.
  46. Ким Дж.-О., Мьюллер У. У., Клекка У. Р. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Под ред. Енюкова И. С. М.: Финансы и статистика, 1989. -215с.
  47. В.Р., Лукутин Б. В. Автономный электротехнический комплекс с ветроэлектростанциями для малой энергетики Якутии // Электрика, 2007. № 3. -С. 19−25.
  48. E.H., Кулагин Р. Н., Косулин Г. А., Панасов Б. В., Шеломенцев Д. А. Перспективы применения автономных ветроэлектростанций в Южном федеральном округе РФ // Промышленная энергетика, 2007. № 8. — С.49−51.
  49. Концепция использования ветровой энергии в России / Под ред. Безруких П. П. М.: «Книга-Пента», 2005. — 128с.
  50. А. Совет рынка проведёт квалификацию // Мировая энергетика, 2008. -№ 1. -С.34−35.
  51. Г. Математические методы статистики / Пер. с англ. Монина A.C., Петрова A.A. / Под ред. Колмогорова А. Н. М.: Издательство «Мир», 1975. — 648с.
  52. .И., Гамазин С. И., Цырук С. А. Электрика: Классика. Вероятность. Ценология. Монографическое издание. Вып. 34. «Ценологические исследования». -М.: Технетика, 2007. 348с.
  53. .И. Два открытия: явление инвариантности структуры техноцено-зов и закон информационного отбора / Под общ. ред. Петровой Г. А. Вып. 44. «Ценологические исследования». М.: Тхенетика, 2009. — 82с.
  54. .И., Лагуткин О. Е., Ошурков М. Г. Ценологический ранговый анализ в электрике. Вып. 40. «Ценологические исследования». М.: Технетика, 2008. -116с.
  55. .И., Ошурков М. Г. Электрика: Объект. Математика. Словарь. -Томск: Издательство Томского государственного университета, 2004. 240с.
  56. .И. Применение понятий биологии для описания и прогнозирования больших систем, формирующихся технологически. Электрификация металлургических предприятий Сибири. Вып. 3. Томск: Изд-во ТГУ, 1976. — С.171−204.
  57. .И. Философия технетики: основания постнеклассической философии техники. Вып. 36. «Ценологические исследования». М.: Технетика, 2007. -196с.
  58. Н.В. Статистика. Анализ рядов динамики: Учебное пособие / Куприенко Н. В., Пономарева O.A., Тихонов Д. В. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2009. — 204с.
  59. Ю.В., Хейфец Р. Г., Ткаченко С. Й., Литвишков И. В. Эффективность использования ветроэнергетики на территории Украины: «достижения и перспективы» // Електрифшащя, 2007. № 7. — С.70−75.
  60. Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2003. — 416с.
  61. .В. Возобновляемые источники электроэнергии: Учебное пособие. Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2008. — 187с.
  62. .В., Муравлев А. И. Ветроэнергетическая установка с асинхронным генератором для отопительных систем // Электрика, 2009. № 2. — С.27−30.
  63. .В., Суржикова O.A., Шандарова Е. Б. Возобновляемая энергетика в децентрализованном электроснабжении: монография. М.: Энергоатомиздат, 2008. -231с.
  64. К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей / Пер. с англ. Демиденко Е. З. М.: Финансы и статистика, 1986. — 133с.
  65. B.C. Статистика: теория и практика в Excel: Учебное пособие / Лялин
  66. B.C., Зверева И. Г., Никифоровна Н. Г. М.: Финансы и статистика- ИНФРА-М, 2010.- 448с.
  67. В.И., Кузьмин С. Н. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учебное пособие. Тамбов: Издательство Тамбовского государственного технического университета, 2003. — 96с.
  68. О. Бросим надежды на ветер // Популярная механика, 2009. № 12.- С.92−96.
  69. О. Умные крылья энергии // Популярная механика, 2010. № 5.1. C.72−77.
  70. В.Ф. Микроэкономика: Учебное пособие. М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. -129с.
  71. Т. Большие возможности малой энергетики // Мировая энергетика, 2009. -№ 5. -С.30−31.
  72. О.В., Соломин C.B. Оценка экономической эффективности использования энергии ветра для электро- и теплоснабжения потребителей Севера //
  73. Промышленная энергетика, 2004. № 9. — С.50−53.
  74. P.A. «Домашняя» ветроэнергетика // Электрика, 2006. № 5. -С.43.
  75. A.B. Дания ставка на ветроэнергетику // Электрика, 2005. — № 5. — С.24−25.
  76. А. Привилегированные ветротарифы // Мировая энергетика, 2009. № 9. — С.74−75.
  77. М. Инвестиции на ветер // Мировая энергетика, 2009. № 3. -С.52−53.
  78. К.А., Уланова P.A. Из истории развития энергетики Тамбовского края // Электрика, 2007. № 1. — С.43−46.
  79. Новая энергетическая политика России / Под общ. ред. Шафраника Ю. К. -М.: Энергоатомиздат, 1995. 512с.
  80. P.M. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. Издание 2-е, изменённое. М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572с.
  81. В.Р., Окороков Р. В. Прогноз развития мировой энергетики до 2050 года: цели и технические возможности их реализации / Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса» от 24 декабря 2008 г. М.: УРАН ИНП РАН, 2009. — 131с.
  82. П., Херманн С. Совместный механизм осуществления шанс для российской экономики // Мировая энергетика, 2007. — № 2. — С.42−43.
  83. Э.М. Состояние, проблемы и перспективы развития мировой и российской ветроэнергетики // Новое в российской электроэнергетике, 2004. № 11. — С.6−17.
  84. Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002. — 608с.
  85. М.Х. Терминологический словарь по технетике. Вып. 42. «Ценологи-ческие исследования». М.: Технетика, 2009. — 396с.
  86. Проблемы и перспективы развития возобновляемых источников энергии в России: Материалы круглого стола / Под общ. ред. акад. Гуляева Ю. В. М.: НИЦ «Инженер», 2003. — 96с.
  87. Программа развития электроэнергетики Астраханской области на 20 112 015 годы / Утверждена распоряжением Министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 30.04.2010 № 29-Р.
  88. Т.А. Ветроэнергетический комплекс «БРИЗ 5000» // Новая энергетика, 2004.-№ 1.-С.63−65.
  89. В.И., Загорский А. Е., Шакарян Ю. Г. Управляемые электрические генераторы при переменной частоте. М.: Энергия, 1988. — 152с.
  90. П.М. Морская ветроэнергетика сегодня и завтра // Промышленная энергетика, 2004. № 6. — С.51−54.
  91. A.A. Сравнительный анализ условий работы асинхронных и синхронных ветроэлектрических генераторов в энергосистеме / Рогозин A.A., Пинегин А. Л. // Электричество, 1996. № 2. — С. 16−23.
  92. Сайт метеоданных для территории Астраханской области: http://astrakhan-meteo.ru.
  93. A.A. Ветровые электростанции // Энергетика за рубежом, 2009. -№ 2.-С.51−52.
  94. В. Электрический шторм // Популярная механика, 2008. № 9. -С.52−57.
  95. В.А. Ветроэнергетика мира: современность и перспективы // Энергетика за рубежом, 2008. № 4. — С.38−40.
  96. А. Второе пришествие ветроэнергетики // Наука и жизнь, 2004.- № 3. С.6−13.
  97. Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии / Пер. с англ. -М.: Энергоатомиздат, 1990. 392с.
  98. Дж. Введение в теорию ошибок / Пер. с англ. М.: Мир, 1985. -272с.
  99. О.В., Виноградов И. В. О необходимости изменения платы за технологическое присоединение // Промышленная энергетика, 2008. С.2−5.
  100. О.М. Мы должны идти в ногу с прогрессом // Мировая энергетика, 2007. -№ 11. -С.26−27.
  101. Федеральный закон «Об электроэнергетике» / Принят Государственной Думой 21 февраля 2003 года / Одобрен Советом Федерации 12 марта 2003 года.
  102. М.П. Искусственные возобновляемые источники энергии // Известия академии наук, 2009. № 2. — С.6−9.
  103. Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа. Руководство для экономистов / Пер. с нем. Ивановой В. М. М.: Финансы и статистика, 1983. — 302с.
  104. P.A. Статистические методы для исследователей. М.: Просвещение, 1958. — 268с.
  105. Д.Э., Уичерн Д. У., Райте А.Дж. Бизнес-прогнозирование, 7-е издание: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. — 656с.
  106. В.П. Автономные ветроэлектрические станции. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2006. — 280с.
  107. Л. Башня из ветроэнергетических модулей // Наука и жизнь, 2003. -№ 9. С.70−72.
  108. В. РАО ЕЭС ушло проблемы остались // Мировая энергетика, 2008. — № 9. — С.30−31.
  109. Ценологические исследования распределённых простых чисел (30-летие открытия) / Под ред. Фуфаева В. В. Москва-Абакан: Центр системных исследований. — 144с.
  110. Е.М. Статистические методы прогнозирования. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Статистика, 1977. — 200с.
  111. А. Какой будет электроэнергетика завтрашнего дня // Мировая энергетика, 2008. № 8. — С.24−26.
  112. Я.И. Использование энергии ветра. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Энергоатомиздат, 1983. — 200с.
  113. Я.И., Рождественский И. В. Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты. М.: Издательство «Колос», 1967. — 376с.
  114. Я.И., Рождественский И. В. Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках. М.: Издательство Министерства сельского хозяйства СССР, 1957. — 145с.
  115. Г. Дисперсионный анализ / Пер. с англ. Севастьянова Б. А., Чистякова В. П. М.: Издательство «Наука», 1980. — 512с.
  116. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года / Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р.
  117. Burton Т., Sharpe D., Jenkins N., Bossanyi E. Wind energy handbook. Chichester: John Wiley & Sons, 2001. — 617p.
  118. Chiras D. Wind power basics. Gabriola Island, Canada: New Society Publishers, 2010. — 179p.
  119. Johnson G.L. Wind energy systems. Manhattan: KS, 2001. — 419p.
  120. Kohler S. Germany bets on «the green». // Мировая энергетика, 2005. № 9. -P.110−113.
  121. Neumann Т., Emeis S., Illig C. Report on the Research Project OWID Offshore Wind Design Parameter. Wind Energy: Proceedings of the Euromech Colloquium. -Berlin: Springer, 2007. — P.81 -85.
  122. Nikiforov O.. And loses // Мировая энергетика, 2005. № 9. — P.114−115.
  123. Nikiforov O. Die Energiewirtschaft Deutschlands: zwischen Wind und Kernkraft // Мировая энергетика, 2005. № 11. — S.76−79.
  124. Solomin E.V. Wind turbine economy // International scientific journal for alternative energy and ecology, 2010. № 2. — P.28−30.
  125. World Wind Energy Association (WWEA). World Wind Energy Report 2010.23p.
  126. Г. В., Равпсович C.I. Прогнозування сощально-економ1чних про-цес1в: Навч. noci6. К.: КНЕУ, 2005. — 378с.1. Авторские публикации:
  127. В.А. Законодательное обеспечение возобновляемой энергетики // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 2011. № 8. — С.16−23.
  128. В.А., Кудрин Б. И. Прогнозирование электропотребления России и Южного федерального округа посредством регрессионного анализа // Вести высших учебных заведений Черноземья, 2011. № 1. — С.47−57.
  129. В.А. Среднесуточное электропотребление семей малых поселений в условиях комбинированного энергоснабжения // Электрика, 2010. № 7. -С.10−14.
  130. А.Ю., Грозных В. А., Иваничев A.B. Исследование трансформаторного хозяйства европейской части России // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 2011. № 4. — С. 11−14.
Заполнить форму текущей работой