Энергетическая установка с интегрированными возобновляемыми источниками энергии для условий Республики Ирак тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Мохаммед Хайдер Джасим Мохаммед
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 184
Оглавление диссертации кандидат наук Мохаммед Хайдер Джасим Мохаммед
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОБЗОР НАУЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Анализ и формирование научных задач диссертационного исследования
1.1 Обзор доступных для Ирака ВИЭ
1.2 Моделирование и управление ветроэнергетической станцией
1.2.1 Результаты и обсуждение
1.3 Улучшение управления спросом на энергию путем применения интеллектуальной электросети для энергетического сектора Ирак
1.3.1 Умные электросети и их преимущества
1.3.2 Стратегии внедрения интеллектуальных сетей в Ираке
1.3.3 HOMER и его роль в моделировании интеллектуальных сетей
Выводы по Главе
ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Разработка ФЭ модели на базе MATLAB
2.1.1 Моделирование фотоэлементов
2.1.2 Обобщенная ФЭ модель
2.1.3 Результаты моделирования фотоэлемента
2.2 Анализ производительности алгоритма моделирования ФЭ модуля
2.2.1 Математическая модель ФЭ панели
2.2.2 Упрощенная двухдиодная модель
2.2.3 Алгоритм управления возмущением и наблюдением MPPT (P&O)
2.2.4 Метод возрастающей проводимости (IC)
2.3 Исследование MPPT для ФЭ систем
2.3.1 Структура ФЭ модуля с одним диодом
2.3.2 Определение характеристик ФЭ модуля в MATLAB/Simulink
2.3.3 Схемы Моделирования
2.4 Управление в гибридной микросети постоянного/переменного тока, использующей топливные элементы и ФЭ источники, на основе метаэвристического метода Grey Wolf (GWO)
2.4.1 Моделирование параметров микросети
2.4.2 Схемы управления микросети
2.4.3 Проверки работоспособности в среде MATLAB/Simulink
Выводы по Главе
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ИРАК
3.1. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов в Ираке
3.1.1 Обзор электроэнергетической отрасли Ирака
3.1.2 Показатели электроэнергетической активности, связанные с типами электростанций и объемами их производства
3.1.3 Виды ВИЭ в Ираке
3.1.4 Моделирование ветро-ФЭ системы города Аль-Басра и Мисан
3.2 Использования солнечных электростанций для развития энергетического комплекса Ирака
3.2.1 Моделирование ФЭ модуля MATLAB/ Simulink
3.2.2 Полная схема ФЭ решетки панелей
3.3 Исследования возможности применения ветровой турбины в климатических условиях Ирака
3.3.1 Характеристик энергия ветра Ирака
3.3.2 Математическое описание аэродинамических характеристик ветровой турбины
3.3.3 Моделирование ветровой турбины с использованием MATLAB
3.4 Использование ФЭ системы для обеспечения электроэнергией экологически чистого дома для условий Багдада
3.4.1 Система генерации ФЭ энергии, подключенная к сети
3.4.2 Автономные системы производства ФЭ энергии
3.4.3 Метод анализа спроса на энергию и прогнозов
3.4.4 Результаты измерений солнечной энергии для Багдада
3.5 Влияние подключенной к сети ФЭ генерации на стабильность энергосистемы
в северном регионе Ирака
3.5.1 Изучение влияния изменений солнечной радиации при облачности
3.5.2 Моделирования системы с использованием MATLAB
3.6 Развитие ЭЭС Ирака с использованием энергии расплавленной соли на концентрированной солнечной электростанции (КСЭ)
3.6.1 Потенциал КСЭ энергии
3.6.2 Технология расплавленной соли в проектах КСЭ
3.6.3 Моделирование КСЭ с хранением тепловой энергии расплавленной соли
3.6.4 Результаты моделирования КСЭ
Выводы по Главе
ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЕТРОТУРБИНОЙ
4.1 Режимы работы ВЭУ
4.2 Поддержание максимума мощности
4. 3 Моделирование ветротурбины Jonica Impianti HAWT 20 кВт
4.4 Управление при случайном изменении скорости ветрового потока
Выводы по Главе
ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
5.1 Анализ режима работы ФЭ модуля экспериментальными методами
5.1.1 Экспериментальный метод
5.1.2 Модель солнечной станции GalSen-NEE4-MFESE-N-R
5.1.3 Эксперименты и Результат
5.2 Оптимизация производительности ФЭ с использованием теоретических и практических методов для улучшения
5.2.1 Результаты моделирования и характеристики в условиях г. Мисан
5.3 Исследование работы ФЭ в условиях частичного затенения
5.3.1 Экспериментальный метод
5.4 Исследование методов и систем искусственного интеллекта в области возобновляемой энергетики для Ирака
5.4.1 Методы и технологии ИИ, применяемые в системах возобновляемой энергетики
5.4.2 Проблемы и возможности интеграции ИИ с возобновляемой энергией в
ИРАКЕ
5.4.3 Перспективы и рекомендации по применению ИИ в возобновляемой энергетике Ирака
Выводы по Главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Сертификаты и результаты конкурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Сертификаты участника
ПРИЛОЖЕНИЕ С Сертификаты
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В настоящее время мир сталкивается с трудностями, связанными с нехваткой энергии. Сокращение запасов исчерпаемых ресурсов, таких как уголь, ископаемых видов топлива и природного газа, усугубляют проблему. Поэтому необходимо найти альтернативные источники энергии [1]. Кроме того, крайне важно преодолеть проблемы, связанные с истощением запасов нефти и природного газа, и разработать технологии, способные заменить уголь и ископаемые виды топлива в долгосрочной перспективе. Кроме того, существует необходимость в увеличении количества электроэнергии в связи с быстрым ростом населения и индустриализацией [2]. Лучшие умы человечества занимаются получением энергии, точнее, ее преобразованием, уже более ста лет. Производство энергии предполагает получение ее в форме, пригодной для использования, а само производство — это лишь преобразование одного вида в другой. Наиболее универсальным видом энергии является электричество. Оно вырабатывается на электростанциях и распределяется коммунальными службами между потребителями через электрические сети. Перебои в подаче электроэнергии парализуют любую деятельность. В ходе развития цивилизации и индустрии, а также увеличения численности населения в мире и развития технологий вырастает спрос на электроэнергию. ВИЭ имеют многообещающие перспективы во всем мире. Ведущие европейские страны в значительной степени рассчитывают на оптимальное использование ВИЭ при производстве электроэнергии, создавая солнечные, ветровые и гидроэлектростанции [1-5]. Несмотря на это, популярный энергетический сектор по-прежнему опирается в первую очередь на ископаемое топливо, которое, как ожидается, будет доминировать на энергетическом рынке в ближайшие годы. Следовательно ВИЭ рассматриваются как долгосрочное решение проблем изменения климата и энергетической безопасности. Это обеспечивает такие преимущества, как улучшение доступа к энергии, сокращение выбросов парниковых газов, содействие экономическому развитию. В целом, разработка и внедрение ВИЭ имеет решающее значение для устойчивого и экологичного будущего [5]. Еще один рекорд был достигнут в 2022 году, когда во всем мире было введено 191.4 ГВт солнечной энергии по сравнению со 141.2 ГВт в 2021 году6]. На долю Китая приходится 45% этих установок (86 ГВт), за которыми следуют Соединенные Штаты, Индия и Бразилия. В первую десятку стран вошли Нидерланды, Германия, Япония, Испания, Австралия и Республика Корея. Благодаря своей комплексной промышленной политике Китай является родиной подавляющего большинства мировых производителей солнечных ФЭ систем. Страна занимает лидирующие позиции во всей цепочке поставок - от сплавов и пластин до элементов и модулей. Юго-Восточная Азия стала важным, хотя и гораздо меньшим, центром производства и экспорта, в то время как остальной мир играет лишь второстепенную роль в цепочке поставок. В 2022 году ветроэнергетический сектор поставил 74.6 ГВт мощности, что на 19% меньше, чем в предыдущем году, и на 33% меньше рекордных темпов, установленных в 2020 году [6]. За исключением Швеции и Франции, рост новых мощностей во всех ведущих странах был ниже, чем в предыдущем пиковом году. Китай сохранил свое лидерство, на его долю приходится около половины мировых доходов, значительно опередив Соединенные Штаты,
Бразилию, Великобританию, Швецию, Турцию, Германию, Индию, Францию и Испанию. Гидроэнергетика остается лидером в секторе ВИЭ, ее глобальная мощность превысила 1255 ГВт к 2022 году. На ее долю приходится 37% от общего объема ВИЭ в мире. Хотя в настоящее время ежегодный прирост значительно меньше 20.5 ГВт в год, - общая установленная мощность гидроэлектростанций превышает мощность ветровых и солнечных ФЭ установок вместе взятых. Где Китай, Бразилия, Канада, Соединенные Штаты и Российская Федерация - важные игроки в этой отрасли [56]. В резолюции 1992 года, принятой Конференцией Организации Объединенных Наций по экологии и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро, подчеркивается необходимость сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу и других газов, в том числе из топливно-энергетического сектора, в ответ на глобальное изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды. Данный этап обязан быть достигнут за счет увеличения продуктивности, доставки, распределения и потребления энергии, а также за счет внедрения экологически чистых ЭЭС, специально тех, которые созданы на основе последних технологий и источников чистой энергии. В настоящее время энергия солнца и ветра обеспечивает от 12 до 15% энергии в год и постепенно все больше используется во многих сферах жизни человека [5].
Альтернативные источники энергии обладают огромным потенциалом для решения проблемы нехватки электроэнергии в Ираке и содействуют долгосрочному развитию. Энергия солнца, ветра и биомассы используется не в полной мере, но способна оказывать значимое воздействие на дальнейшую энергетику Ирака [1]. Энергия ветра, в частности, была определена как жизнеспособный вариант снижения загрязнения и улучшения качества воздуха [6]. Использование ирригационных систем с солнечной накачкой и удобрений на основе наночастиц в сельском хозяйстве продемонстрировало положительное экономическое и экологическое воздействие, что делает его осуществимым и прибыльным сценарием. Правительство Ирака также продемонстрировало усилия по использованию зеленой энергии и поощрению участия потребителей в производстве электроэнергии из возобновляемых источников. Ирак обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом, с достаточным пространством для новых разработок. Состояние гидроэнергетики в Ираке, особенно на севере Ирака рассматривается в [7-10]. Изменение климата может оказать влияние на будущее производство гидроэнергии в Ираке, особенно в регионе Докан, с прогнозируемым снижением на 20-40 МВт к 2050 году [8]. Выработка электроэнергии на 8 гидроэлектростанциях в Ираке составляет 4140772 МВт-ч, что приводит к процентному участию 7.74% от общей электрической мощности Ирака. В целом, ВИЭ предлагают многообещающее решение энергетического кризиса в Ираке и могут способствовать долгосрочной устойчивости и развитию страны. Исследование посвящено использованию ВИЭ, таких как солнечные и ветряные электростанции, и их вкладу в производство энергии в Ираке. Цель работы
Улучшение электроэнергетической системы Республики Ирак за счет использования энергетических установок с ВИЭ. Задачи исследования
Для достижения этой цели в ходе работы решены следующие задачи:
1. Выполнено исследование существующих и будущих перспектив использования природных ВИЭ в различных регионах Ирака.
2. Выполнено определение потенциала солнечной, ветровой и гидроэнергетики в Ираке.
3. Выполнено определение характеристик ФЭ модулей для моделирования процесса выработки электричества солнечными панелями и анализ полученных экспериментальных результатов режимов работы ФЭ модулей.
4. Выполнено моделирование ФЭ модуля и ветровой турбины малой мощности, работающих в климатических условиях Ирака.
5. Разработан прогноза развития ЭЭС Ирака с использованием ВИЭ.
6. Определенно влияния подключенной к сети ФЭ системы мощностью 2000 кВт на стабильность работы энергосистемы, в частности, на стабильность напряжения и частоты.
7. Выполнена формулировка и проведено исследование нового алгоритма управления ветровой турбиной, доставляющего наибольший КПД ветроустановке, а также исследование характеристик ветротурбины при данном алгоритме управления.
Научная новизна
1. Рассмотрены вопросы повышения эффективности энергосистемы Ирака на основе ВИЭ.
2. Выполнена оценка потенциала ВИЭ для преодоления дефицита в связи с возросшим спросом на ЭЭ в Ираке.
3. Предложен метод моделирования механических характеристик ветровой турбины малой мощности по данным их технической спецификации.
4. Предложена математическая модель маломощной ветротурбины с горизонтальным расположением оси, обеспечивающая эффективное регулирование мощности ветрогенератора при изменяющейся скорости ветрового потока.
5. Рассмотрено проектирование идеального дома на основе использования ВИЭ в качестве основного источника энергии и определено влияния подключенной к сети ФЭ системы мощностью 2000 кВт на стабильность напряжения и частоты.
6.Выполнена оценка увеличения мощности и количества ФЭ установок за счет использования крыш коммерческих зданий, правительственных и жилых учреждений в Республике Ирак.
7. Выполнен прогноз развития ЭЭС Ирака с использованием CSP (Concentrated Solar Power) с термальным хранением энергии.
Теоретическая значимость состоит в определении потенциала ВИЭ для преодоления дефицита мощности, вызванного значительным ростом спроса на ЭЭ в Республике Ирак, в создании новой математической модели маломощной горизонтально-осевой ветроэнергетической установки, обеспечивающая эффективное регулирование мощности ветрогенератора при изменении скорости ветрового потока, обосновании конструкции «идеального дома», основанной на использовании чистой энергии в качестве основного источника энергии, а также в
выполненном анализе влияния подключенной к сети ФЭ системы мощностью 2000 кВт на стабильность напряжения и частоты.
Практическая значимость Практическая значимость работы заключается в рекомендациях по повышению эффективности электроэнергетической системы Республики Ирак за счет оптимального использования ВИЭ, в предложенном методе моделирования механических характеристик ветровых турбин малой мощности на основе их технических характеристик для различных регионов и климатических условий республики Ирак, в выполненной оценке потенциала увеличения мощности и количества ФЭ установок за счет использования крыш коммерческих, правительственных и жилых зданий в Республике Ирак, в выполненной оценке развития ЭЭС Республики Ирак с использованием энергии расплавленной соли в КСЭ с накопителем тепловой энергии.
Объектом исследования являются энергетические установки с интегрированными ВИЭ, предназначенные для работы в условиях Республики Ирак.
Данные для исследования: климатические данные, собранные NASA -поверхностная метеорология и солнечная энергия (данные RETScreen), среднесуточные, месячные и годовые скорости ветра для метеостанций в северных и центральных и южных регионах Ирака, зарегистрированные на высоте 10 м, (SAM).
Соответствие паспорту специальности
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 2.4.1. «Теоретическая и приклад-ная электротехника» в следующих пунктах:
п. 1 «Теоретические и экспериментальные исследования электромагнитных полей и процессов в электротехнических, электроэнергетических, информационных, управляющих и биологических системах».
п. 6 «Оптимизация параметров электротехнических, радиотехнических материалов и изделий, технологии их производства, эксплуатации и утилизации».
п. 7 «Моделирование процессов проектирования, исследования, производства, эксплуатации и утилизации электротехнических и радиотехнических материалов, изделий на их основе».
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Разработка системы управления и алгоритма повышения эффективности работы гибридных ветро-солнечных электростанций2024 год, кандидат наук Абдали Лаит Мохаммед Абдали
Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)2022 год, кандидат наук Абасс Ахмед Зкеар Абасс
Оптимизация и планирование режимов автономной энергетической системы на основе возобновляемых и альтернативных источников энергии (на примере системы Памира)2022 год, кандидат наук Назаров Мусо Холмуродович
Оценка ветровых ресурсов Сирии и обоснование их более широкого использования2020 год, кандидат наук Алджамил Ахмад
Повышение эффективности работы электроэнергетической системы северной части Ирака с учетом мощных потребителей транспортного назначения и солнечной энергетики2026 год, кандидат наук Ради Нбрас Аидл Ради
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Энергетическая установка с интегрированными возобновляемыми источниками энергии для условий Республики Ирак»
Апробация работы
Результаты работы прошли широкое обсуждение на российских и международных конференциях. Так основные выводы и положения диссертации были изложены и обсуждены на научных семинарах Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), на X Всероссийской научно-практической конференции «Научная инициатива ино-странных студентов и аспирантов российских вузов» (Томский политехнический университет, г. Томск, 22-24 апреля, 2020г.), Международной научно-практической конференции, «Экологическая, Промышленная и энергетическая безопасность - Севастопольский государствен-ный университет (СевГУ) г. Севастополь, 2020 г.», Всероссийской научной конференции и XII молодежной школе 24-25 ноября 2020 г. в МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, Международной научной Электроэнергетическая конф. ISEPC-2021. Санкт-Петербург, СПбПУ, 17-19 мая 2021 г.,
Международная научно-практическая конф. «Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность» - СевГУ, г. Севастополь, 2021г., I-ой Международной научно-практической конф. «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов» (Томский Политехнический Университет, г. Томск 27-29 апреля 2021 г.), конф. «Актуальные проблемы электроэнергетики», 15-16 декабря 2021 г. Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева, 2021 г., Нижний Новгород, Международной научно-практической конф. «Перспективные технологии и материалы», СевГУ, 21-23 сентября 2022 г., г. Севастополь, конф. «2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2022 ElConRus)», IEEE Russia North West Section and Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", 25 - 28 января , Санкт-Петербург, 2022 г., семинаре «2023 Seminar on Industrial Electronic Devices and Systems (IEDS), (2023 ElConRus)», IEEE Russia North West Section and Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", 27-28 ноября, Санкт-Петербург, 2023 г., семинаре «2023 Seminar on Electrical Engineering, Automation & Control Systems (theory and practical applications) (EEACS)», IEEE Russia North West Section and Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", 2325 ноября, Санкт-Петербург, 2023 г., конф. «2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon 2024)», IEEE Russia North West Section and Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", 29 - 31 января, Санкт-Петербург, 2024 г., конф. «2024 XXVII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM2024) », IEEE Russia North West Section and Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", 22-24 мая 2024 г., Санкт-Петербург, 2024 г., конф. «2024 9th International Youth Conference on Energy (IYCE'24)», the University of Upper Alsace, Colmar, France, 2-6 July, 2024 г., «The 7th International Conference on Renewable Energy and Environment Engineering (REEE 2024)», Nantes, France, 28-30 August, 2024 г., Nantes Campus of ISEN, University of Brest, France; UBO and ENIB; CNRS laboratory IRDL; University of Agder, Norway, University of Applied Sciences, Germany; Polytechnic of Porto, Portugal; ISEN Brest, French Naval Academy. «2025 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2025 ElCon)» IEEE Russia North West Section and Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", 28-30 января, Санкт-Петербург, 2025 г., XXVIII Международная конф. по мягким вычислениям и измерениям (SCM2025), 2830 мая, 2025, Санкт-Петербург, СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Misan First International Engineering Conference (MFIEC2025), 25-26 November, 2025, University of Misan, College of Engineering, Misan, Republic of Iraq.
Основные результаты опубликованы 40 научных статьях, в том числе в 5 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; в 19 статьях в изданиях и в сборниках трудов конференций, индексируемых РИНЦ; в 16 статях в международных журналах и на конференциях, индексируемых в международных базах цитирования Scopus и Web of Science. Кроме того, основные результаты работы, представленные на конкурсе для ведущих иностранных специалистов СПбПУ в рамках программы грантовой поддержки BIG PhD «Приоритет 2030» позволили автору получить звание победителя этого конкурса. Также за участие в Международном конкурсе научных работ "Students Cup 2023/2024", Словения, организатор - Международный образовательный центр «ZNANSTVENE INFORMACIJE D.O.O.», Любляна, Словения работа автора "Improving the Efficiency of Renewable Energy System Generation" получен диплом участника.
Получена благодарность за участие во Всероссийском конкурсе «Возобновляемая энергия Планеты 2022» для студентов, аспирантов и молодых ученых, организованном МГТУ им. Н.Э. Баумана и Ассоциацией развития возобновляемой энергетики. Публикации
По теме диссертации опубликовано 39 печатных работ, в том числе 5 в изданиях, входящих в перечень ВАК, 15 в изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, 19 в изданиях и в сборниках трудов конференций, индексируемых РИНЦ.
Личный вклад автора. лично участвовал в разработке программ и алгоритмов и самостоятельно выполнил весь объем расчетов. Выполнил оценку потенциала ВИЭ для преодоления дефицита мощности в связи с возрастающим спросом на ЭЭ в Республике Ирак. Рассмотрел вопросы повышения эффективности энергосистемы Ирака на основе ВИЭ и предложил метод моделирования механических характеристик ветровых турбин малой мощности по данным их технической спецификации, а также принял непосредственное участие в создании математической модели ветротурбины малой мощности, позволяющей обеспечивать эффективное регулирование при изменении скорости ветрового потока, рассмотрел вопросы проектирования «идеального дома» с использованием качестве основного источника чистой энергии. Рассмотрел вопросы влияния подключенной к сети ФЭ системы мощностью 2000 кВт на стабильность напряжения и частоты в энергосистеме. Рассмотрел перспективы увеличения мощности и количества ФЭ установок за счет использования крыш коммерческих зданий, правительственных и жилых учреждений в Республике Ирак и перспективы развития ЭЭС Ирака с использованием энергии расплавленной соли на электростанции CSP с термальным хранением энергии. Принял непосредственное участие в подготовке и написании статей, а также докладов и выступлений на семинарах и конференциях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. При производстве ЭЭ в Ираке следует широко использовать ВИЭ; что соответствует мировым тенденциям энергетики и охраны окружающей среды, а также поддержания экономической стабильности.
2. В целях развития и совершенствования электроэнергетической отрасли Ирака с акцентом на использование экологически чистых ВИЭ необходимо провести исследования для определения перспектив и будущего чистой энергетики для всех регионов страны.
3. Исследование влияния ФЭ системы, подключенной к электросети, на стабильность работы энергосистемы, в частности, на стабильность напряжения и частоты в целом.
4. Методика решения проблемы дефицита энергии в стране через энергетической установки на основе ВИЭ в условиях Республики Ирак.
5. Методика анализа полученных экспериментальных результатов режимов работы ФЭ модуля в разных условиях.
6. Моделирование ветровой турбины малой мощности в климатических условиях Ирака. Предложенная формулировка и исследование нового алгоритма управления ветровой турбиной, доставляющего наибольший КПД всей ветроустановке, а также выполнение исследование характеристик ветротурбины при данном алгоритме управления.
Глава 1. ОБЗОР НАУЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Анализ и формирование научных задач диссертационного исследования
ВИЭ были доступны уже много лет назад. ВИЭ базируются на природных источниках, таких как солнечный свет, ветер, дождевая вода, приливы, волны, геотермальное тепло и многое другое. Эти ВИЭ могут быть использованы в качестве пополнения запасов истощающегося ископаемого топлива для производства электроэнергии. Озабоченность по поводу истощения ископаемых видов топлива побудила отрасли промышленности изучить и увеличить производительность электроэнергии с использованием доступных ВИЭ. Кроме того, недавние опасения по поводу выбросов парниковых газов при сжигании ископаемого топлива побудили промышленный сектор искать новые альтернативные источники выработки электроэнергии. Альтернативные источники, такие как солнечная и ветровая энергия, являются важными ВИЭ и широко доступны для поддержки сокращения использования традиционных ископаемых видов топлива для выработки электроэнергии. За последние 10 лет значительно возросло использование энергия солнца и ветра. С тех пор как стало ясно, что солнечная и ветровая энергия могут заменить ископаемое топливо для производства электроэнергии, многие страны и местные органы власти вложили значительные средства в системы производства и распределения электроэнергии из альтернативных источников. ВИЭ, как например солнечная энергия и ветер, зависят от географического района и периодического изменения климата. Энергия солнца и ветра объединяются, чтобы дополнять друг друга в качестве гибридной энергосистемы для увеличения выработки электроэнергии, производства и сокращения выбросов парниковых газов.
Мировое производство энергии увеличилось с 15500 ТВтч до 27000 ТВтч в период с 2000 по 2019 год. В 2019 году на долю ВИЭ приходилось 7027 ТВтч, или 26% от общего объема производства энергии. За исключением крупных гидроэлектростанций, на долю ВИЭ приходится 10.4% общей генерации. На рисунке 1.1,а представлена динамика глобальных изменений общего объема производства и потребления электроэнергии. Производство ВИЭ, не связанных с гидроэнергетикой, ускорилось. Глобальный рост в 2019 году составил 13.7%. На долю ВИЭ приходится примерно треть мирового роста производства энергии и одна пятая часть мирового роста производства первичной энергии. Для сравнения, добыча природного газа выросла на 215 ТВтч, угля - на 267 ТВтч, атомной энергии - на 96 ТВтч, в то время как добыча нефти снизилась на 38 ТВт ч [5]. В течение последних десяти лет ежегодный рост производства энергии за счет этого ресурса колебался в пределах 2030%, при прогнозируемом уровне мирового производства электроэнергии в 6.2% [5].
На рисунках 1.1,а и 1.1,б представлена динамика глобальных изменений общего объема производства и потребления электроэнергии. Производство ВИЭ, не связанных с гидроэнергетикой, ускорилось. Также рост потребления энергии, произведенной из возобновляемых источников, за период с 2000 года мощностью 15497 ТВтч по 2024 год мощностью 22346 ТВтч вырос более чем на 44% составил около 6849 ТВтч[11].
а б
Рисунок 1.1 - а. Изменения в мировом производстве и потреблении электроэнергии за 20 лет [5].
б. Глобальное потребление первичной энергии по источникам [11].
1.1 Обзор доступных для Ирака ВИЭ
Рассматривая вопросы, касающиеся традиционного метода производства электроэнергии, исследователи ЭЭС и энергетики обращают внимание на замену традиционного производства электроэнергии с использованием нетрадиционных чистых источников энергии для производства электроэнергии, таких как в [1,2] Для снижения зависимости от ископаемого топлива для производства электроэнергии все большую популярность приобретает использование установок возобновляемой энергетики на основе ВИЭ, которые получают широкое распространение во всем мире. ВИЭ не могут быть исчерпаны и будут иметь возможность возобновляться для постоянного использования [3]. Солнечная энергия является одним из важнейших ВИЭ и наиболее широко используемым, и доступным в мире [4]. Эта энергия доступна практически непрерывно и бесплатно и имеет высокую выходную мощность для использования в солнечных концентраторах (КСЭ), а также ФЭ элементах [5]. Также возможно генерировать тепловую энергию для нагрева воздуха и воды для бытового использования и отопления. ФЭ элементы также могут использоваться в отдаленных районах, вдали от центральной электросети, для выработки электроэнергии [6,7]. Она также широко используется для наружного уличного освещения [8] и может управлять вышками связи в местах, значительно удаленных от городов [9]. В случае удаленных жилых комплексов и
деревень можно комбинировать более одного метода генерации электроэнергии для таких районов, например, использование энергии ветра с дизельными генераторами в дополнение к ФЭ элементам для жилых комплексов [10]. Даже в городах, где доступна центральная электросеть, нагрузку на сеть можно снизить, преобразуя часть необходимой энергии, например, для освещения парковок и медицинских клиник, используя генерацию от ФЭ установок [11,12]. В сельскохозяйственном секторе солнечная энергия также используется для работы насосов, которые используются во многих самых отдаленных и изолированных фермах [12-14]. Солнечную энергию также можно использовать напрямую для производства питьевой воды и опреснения солоноватой воды [15,16]. Потенциал солнечной энергии огромен, но сбор солнечной энергии в настоящее время является проблемой из-за ограниченной эффективности солнечных панелей. Большинство солнечных панелей имеют эффективность около 10-15%. Лучшая эффективность преобразования солнечной энергии в настоящее время составляет около 21.5% [17], и все еще существует огромный потенциал для улучшения [18].
С.Павар [19] рассматривает насущную необходимость ускорения перехода на ВИЭ во всем мире. Исследование также подчеркивает потенциал технологии возобновляемой энергии для обеспечения устойчивых и надежных энергетических решений, а также принимает во внимание препятствия, которые необходимо устранить для установления возобновляемой энергии в качестве основного источника мировой энергии. В результатах исследования была оценена возможность использования солнечной, ветровой, гидроэнергии, биомассы и геотермальной энергии в качестве устойчивых альтернатив ископаемому топливу. Данные свидетельствуют о том, что гидроэнергетика выделяется как наиболее эффективный источник, преобразуя до 90% доступной энергии в воду, в то время как солнечные и ветровые технологии показали значительные улучшения в эффективности (5%, 10%) и снижении затрат (67%, 64%) соответственно за последнее десятилетие.
П. П. Безруких [20] показал, что ветровые и ФЭ электростанции являются одними из самых эффективных источников чистой энергии, обеспечивая высокую выработку энергии и конкурентоспособную стоимость. Сроки их окупаемости в несколько раз меньше, чем у традиционных тепловых электростанций, что делает их более эффективными в производстве электроэнергии. В работе Т. Рамуненьивы [21] гибридная система возобновляемой энергии, состоящая из солнечной (12, 25 кВт), ветровой (1 кВт) и топливных элементов (4 кВт), определена как наиболее экономически эффективная энерго-производящая система, превосходящая автономные дизельные генераторы, с затратами на производство электроэнергии на 50% ниже и выбросами на 80% ниже.
Ло Сторто и др. [22] в своей статье отмечают, что крупные ветровые электростанции являются наиболее эффективными источниками возобновляемой
энергии по сравнению с обычными электростанциями с точки зрения производства с использованием метода анализа оболочек данных (DEA). Другие возобновляемые технологии, как правило, менее эффективны, что требует предоставления финансовых субсидий для повышения их производительности по сравнению с обычными источниками.
Основная ценность работы В. В. Гурьева и др. [23] заключается в проведении испытания промышленных ФЭ модулей RS250 которые показали, что при учете климатических факторов мощность, вырабатываемая солнечным модулем, может изменяться на 30% и более. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании солнечных электростанций, что, в свою очередь, позволит повысить их выработку.
Кузнецов П. Н. [24] подчеркнул, что использование в будущих проектах новых типов ветроэнергетических установок, ФЭ преобразователей в их конструкции является весьма перспективным решением. Одной из таких установок является гибридная солнечно-ветровая система разработки ООО «НТЦ «Солнечная энергетика»», которая имеет в своей конструкции подходящую поверхность для размещения на ней ФЭ модулей. Еще одним важным преимуществом данного решения является то, что оно позволяет повысить энергоэффективность ФЭ преобразователей за счет интенсивного отвода тепла с поверхности ФЭ элементов, что существенно улучшает общие энергетические характеристики и увеличивает выработку тепловой и электрической энергии.
Рефаат А. в своей работе [25] уделил особое внимание разработке и исследованию систем токосъемников солнечных панелей для улучшения производительности технологии центрального инвертора для приложений, подключенных к сети. Создана новая топология центрального инвертора, подключенного к сети, на основе нового оптимизатора ФЭ токосъемника (CCO) для повышения выходной мощности массива ФЭ панелей в условиях частичного затенения или несоответствия, а также для подачи высококачественной энергии в сеть в соответствии со стандартом IEEE 929.
Исследования Элгамаля М. [26] в области управления энергопотреблением в гибридных микросетях показали, что реконфигурация DR и MG может эффективно решить проблему управления эксплуатацией IMG, снизить общие эксплуатационные расходы IMG, сократить отключения питания RDG, сократить недопоставленную мощность нагрузке, улучшить напряжение в узлах и сократить потери мощности примерно на 50% для различных моделей нагрузки. Предложенная модель DSCM снижает общие эксплуатационные расходы IMG за более короткое время вычислений, не нарушая никаких ограничений для всех возможных сценариев.
Исследователь Осман М. Н. [27] представил точную модель ФЭ генератора для прогнозирования производительности ФЭ энергосистемы. Кроме того, результаты показали, что алгоритм ANFIS-MPPT дает более высокую генерируемую мощность и отсутствие отклонения от точки MPP в различных климатических условиях с быстрым временем отклика, где время установившегося состояния составляет менее 0.009 с.
Мамдух К. Ахмед [28] работал над разработкой и изучением методов оптимального управления и планирования для разработки энергосистем с ВИЭ и без них. Это делается для снижения эксплуатационных расходов, выбросов газа, потерь активной энергии и отклонений напряжения. Он предложил новые переменные для инерционного веса и коэффициента ускорения для улучшения однокритериального оптимального потока мощности и многокритериального оптимального потока мощности (MOPSO). Это подход к улучшению распределения мощности в энергосистеме в течение определенного периода времени в течение 24-часовой работы (DOPF), интегрированной с ВИЭ, с учетом ежедневного количества операций трансформаторов OLTC. Было принято максимально допустимое количество операций в день для устройств OLTC.
Шехата А. А. [29] разработал новые надежные методы оптимизации режимов работы энергосистем и расположения в них устройств FACTS по многокритериальному признаку, учитывающие различные технико-экономические аспекты и обеспечивающие минимальные вычислительные затраты энергосистемы. Предложен метод получения точных результатов от безусловной системы с использованием процедуры повторных измерений и линейных характеристик этой системы через дробные граничные зависимости.
Исследователем Коровкиным Н. В. [30] была предложена методика определения энергетических мощностей потребителей с использованием измерений с приборов, расположенных в начале и конце электросети, что позволяет выявить точки несанкционированного отбора электроэнергии и сократить затраты на установку индивидуальных приборов учета для каждого потребителя. Результаты исследований показали, что можно выявить точки несанкционированного отбора электроэнергии в электросетях домохозяйств. Исключив приборы учета для каждого потребителя, можно сократить капитальные вложения.
Алькантара Ахмед М. М. [31] указал, что реализация интегрированных систем генерации электроэнергии с использованием ВИЭ является сложной задачей, так как возникают проблемы при оперативном управлении этими объектами. Солнечные и ветровые электростанции содержат нелинейные входы, которые ухудшают качество электрической энергии, и при небольшой мощности этих систем генерации электроэнергии они не вносят существенных искажений в профиль напряжения и тока общей энергосистемы, в которой происходит генерация. Он предположил, что для достижения этих целей необходимо провести
работу по анализу и оптимизации работы солнечных и ветровых электростанций в сети общего пользования. Разработал методы автоматического переключения для установок возобновляемой и традиционной генерации электроэнергии, а также разработал оперативное коммутационное устройство на основе современной элементной базы с использованием аналитических и экспериментальных методов. К которым относятся, например, численные методы прогнозирования погоды, метод линейной алгебры, математическая статистика, численный анализ и математическое моделирование с использованием программ инженерного моделирования.
Елистратов В. В. [32], В работе обсуждается вопрос оптимизации условий эксплуатации гибридных систем с высоким проникновением дизельного топлива с акцентом на ВИЭ. В результате был представлен многоцелевой метод подбора оборудования для электростанций и усовершенствованная лабораторная платформа для имитационного исследования ветроэлектростанций. Развитие энергетической инфраструктуры в отдаленных районах, изолированных от центральной и децентрализованной сети, является одним из важнейших вопросов развития мировой энергетики. Международное энергетическое агентство поставило такую задачу в рамках утвержденной энергетической политики до 2050 года. Доля изолированных районов электроснабжения в России составляет более 60% от общей площади страны.
АЛЬ-Эзаиридж Халид Джамиль Камиль [33] рассмотрел и проанализировал данные для различных переменных, связанных с использованием ВИЭ и потреблением электроэнергии в Ираке в период с 1992 по 2023 год, с упором на государственную политику в области энергетики, уровнем осведомленности общественности о проблемах ВИЭ, а также на другие переменные, такие как потребление электроэнергии, население страны, объем импорта и экспорта, экономический рост, технологические инновации и потоки прямых иностранных инвестиций. Результаты показали, что негативное влияние некоторых переменных, таких как потребление электроэнергии, изменение населения страны и экономический рост, вызывает особую озабоченность, поскольку оно может негативно повлиять на производство возобновляемой энергии и подвергнуть страну к экологическим и экономическим проблемам в будущем. С другой стороны, результаты показали позитивное влияние некоторых переменных, таких как экономический рост, потоки прямых иностранных инвестиций и технологические инновации, что указывает на важность усиления этих факторов для достижения экологической и экономической устойчивости. Результаты таких исследований могут способствовать разработке эффективной политики по содействию использованию чистой энергии и достижению экологической и экономической устойчивости в Ираке.
Кусей и Хассан [34] подчеркнули в своем исследовании, что солнечная и ветровая энергия являются основными возобновляемыми ресурсами для электроэнергетического сектора Ирака, с перспективой добавления до 10 ГВт возобновляемой мощности к 2030 году и 14 ГВт к 2035 году, тем самым решая проблемы спроса на энергию в стране. Он пришел к заключению, что интеграция интеллектуальной сети имеет важное значение для расширения использования нетрадиционной энергии. Солнечная и ветровая энергия являются ключом к устойчивому будущему.
1.2 Моделирование и управление ветроэнергетической станцией
Ветроэнергетика является самым быстрорастущим ВИЭ. Ветроэнергетические компании специализируются на производстве электроэнергии, прежде всего потому, что в процессе их эксплуатации отсутствуют затраты на энергоресурсы или топливо: кроме того, они требуют приложения минимальной рабочей силы (или не требуют таковой совсем) для производства электроэнергии с помощью энергии ветра. Как важная и перспективная форма ВИЭ в энергетическом производстве, энергия ветра играет важную роль в высокоразвитых странах [34].
С увеличением количества ветровых установок возникает необходимость в подробном анализе изменчивости ветровой генерации. Применение ветряных турбин приводит к переходу от системы распределенной генерации к системе сменной генерации, что значительно снижает надежность системы генерации.
Изменение скорости ветра, которое приводит к колебаниям мощности, вырабатываемой ветряными турбинами, является наиболее важной проблемой использования энергии ветра. Однако за счет объединения ветряных турбин с другими источниками энергии надежность системы будет повышена, а выходная электрическая энергия будет почти независимой от времени. В долгосрочной перспективе произведенная электрическая энергия может храниться в топливных элементах для дальнейшего использования, например, путем преобразования энергии в водород. Таким образом, производство водорода может облегчить производство электроэнергии с использованием энергии ветра, а также помочь заменить им ископаемое топливо [35].
Чрезмерное потребление энергии, особенно использование ископаемого топлива для ускорения экономического роста, помимо низкой эффективности используемых систем, приводит к увеличению загрязнения окружающей среды. Окись углерода, известная как один из наиболее важных парниковых газов, обычно выделяется промышленными, коммерческими, сервисными и бытовыми установками, сжигающими ископаемое топливо. Согласно прогнозам, к 2030 году производство окиси углерода вырастет более чем на 63% по сравнению с произведённым в 2012 году. Кроме того, выбросы других парниковых газов, таких как метан, закись азота
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Обоснование параметров систем энергоснабжения на основе ВИЭ для условий Сирии2020 год, кандидат наук Рамадан Амер
Исследование возможности получения электроэнергии на основе экологически безопасных технологий в районе Аравийского полуострова с учетом климатических и природных условий2005 год, кандидат технических наук Аль Модабеш Али Мохаммед Абдалла
Разработка генерирующего комплекса сельской микросети с применением возобновляемых источников энергии2019 год, доктор наук Гусаров Валентин Александрович
Оптимизация системы электроснабжения на базе энергоустановок с возобновляемыми источниками энергии2019 год, кандидат наук Алькатаа Ахмед М.М.
Разработка энергокомплекса на базе возобновляемых источников энергии для электроснабжения труднодоступных районов Республики Таджикистан с использованием термозащиты солнечных модулей2021 год, кандидат наук Махсумов Илхом Бурхонович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мохаммед Хайдер Джасим Мохаммед, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Kuvshinov V. V., Al-Rufaee F. M. The Use of Solar Power Plants to Provide Energy Security of the Crimean Region // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 4. С. 252-255.
2. Kuznetsov P. и др. Investigation of the losses of photovoltaic solar systems during operation under partial shading // J Appl Eng Science. 2020. Т. 18, № 3. С. 313-320.
3. Al-Rufaee F. M. и др. Assessment of the Potential of Wind Energy Resources in Southern Iraq // Vestn. IzGTU im. M.T. Kalasnikova. 2020. Т. 23, № 3. С. 105.
4. International Energy Agency. Iraq's energy sector: A roadmap to a brighter future. OECD, 2019 .
5. Елистратов В. В. и др. Ресурсы и технологии использования возобновляемых источников энергии: учебное пособие. Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт, 2022. 528 с.
6. Renewable energy and jobs: Annual review 2023 [Электронный ресурс]. URL: https://www. irena. org/Digital-Report/Renewable-energy-and-j obs-Annual-review-2023 (дата обращения: 25.12.2025).
7. Mohammed H. J. и др. Study the Possibility of Application of Wind Turbine under the Climatic Conditions of Iraq // 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical
and Electronic Engineering (ElConRus). Saint Petersburg, Russian Federation: IEEE, 2022. С. 1234-1238. DOI: 10.1109/ElConRus54750.2022.9755822.
8. Ahmad-Rashid K. Present and Future for Hydropower Developments in Kurdistan // Energy Procedia. 2017. Т. 112. С. 632-639, DOI: doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.1130.
9. Pilesjo P. Modelling the Effects of Climate Change on Hydroelectric Power in Dokan, Iraq // IJEPE. 2016. Т. 5, № 2. С. 7, DOI: 10.11648/j.ijepe.s.2016050201.12.
10. Components of the electrical system [Электронный ресурс]: details article // Ministry of Electricity of Iraq. URL: http://www.moelc.gov.iq/detailsarticle_ar.aspx?id=37.
11. Global direct primary energy consumption [Электронный ресурс] // Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/grapher/global-primary-energy?time=2000..latest. (дата обращения: 25.12.2025).
12. NASA Surface meteorology and Solar Energy:NASA POWER, RETScreen Data | Data Access Viewer (DAV) [Электронный ресурс]. URL: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ (дата обращения: 25.12.2025).
13. Al-Antaki A. M. и др. Control of hybrid DC/AC microgrid system employing fuel cell and solar photovoltaic sources using grey wolf optimization // Clean Energy. 2022. Т. 6, №2 4. С. 659-670.
14. Global Solar Atlas [Электронный ресурс]. URL: https://globalsolaratlas.info/support/release-notes (дата обращения: 25.10.2023).
15. Wind energy - the facts: a guide to the technology, economics and future of wind power. Repr / под ред. European Wind Energy Association. London: Earthscan, 2010. 568 с.
16. Korovkin N.V., Potienko A. A. The use of a genetic algorithm for solving electric engineering problems // Электричество. 2002. Т. 2, № 11. С. 15.
17. Abdzaid H. и др. Study the effect of operating of the North and South Al Diwaniyah power plants on the city of Al Diwaniyah // J Appl Eng Science. 2022. Т. 20, № 2. С. 346-350. DOI: 10.5937/jaes0-32922.
18. Al-Furaiji M. A. и др. Regeneration equations for the Rankine cycle with super-heated steam // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2022. Т. 1029, № 1. С. 012015., doi.org/10.1088/1755-1315/1029/1/012015.
19. Pawar S. Harnessing the Power of Renewable Energy: A Study of Sustainable Sources and Technologies // Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology. 2024. Т. 3, №2 4. С. 163-169. doi.org/10.55544/jrasb.3.4.19.
20. Bezrukikh P. P., Karabanov S. M., Bezrukikh P. P. Renewable energy efficiency // 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC). Florence, Italy: IEEE, 2016. С. 1-5, doi: 10.1109/EEEIC.2016.7555545.
21. Ramunenyiwa T., Awodele K., Omogoye O. S. Development of a Cost-effective Solar-Wind-Fuel cell Independent Power Plant for a Remote Base Transceiver Station // 2020 International SAUPEC/RobMech/PRASA Conference. Cape Town, South Africa: IEEE, 2020. С. 1-6, doi: 10.1109/SAUPEC/RobMech/PRASA48453.2020.9041091.
22. Storto C. lo, Ferruzzi G. Benchmarking Economical Efficiency of Renewable Energy Power Plants: A Data Envelopment Analysis Approach // Advanced Materials Research. 2013. Т. 772. С. 699-704, doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.772.699.
23. Гурьев В. В., Кувшинов В. В., Якимович Б. А. Увеличение выработки солнечных электростанций энергосистемы Республики Крым и города Севастополя путем повышения эксплуатационных характеристик фотоэлектрического модуля RS250 //
Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2020. Т. 23, № 3. С. 77-83. DOI: 10.22213/2413-1172-2020-3-77-83.
24. П. Н. Кузнецов, В. В. Чебоксаров, Б. А. Якимович, Гибридные ветро-солнечные энергетические установки // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2020. Т. 23, № 1. С. 45-53. DOI: 10.22213/2413-1172-2020-1-45-53.
25. Рефаат А., Разработка и Исследование Систем Суммирования Тока Панелей Солнечных Батарей, диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2020,elib.spbstu.ru/dl/2/r20-56.pdf/info.
26. Элгамаль М. , Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург - 2021, elib.spbstu.ru/dl/2/r21-65.pdf/info.
27. Осман М. Н., Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург - 2022, elib.spbstu.ru/dl/2/r22-42.pdf/info.
28. Мамдух К. Ахмед, Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург - 2022, elib.spbstu.ru/dl/2/r22-37.pdf/info.
29. Шехата А. А., Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург - 2022, elib.spbstu.ru/dl/2/r22-38.pdf/info.
30. Korovkin N. V., Minevich T. G., Bodrenkov E. A. Determination of Consumer Powers by Measurements at the Supply Feeder Ends // 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus). St. Petersburg, Moscow, Russia: IEEE, 2021. С. 1454-1457, doi: 10.1109/ElConRus51938.2021.9396318.
31. Алькантара Ахмед М.М. Оптимизация системы электроснабжения на базе энергоустановок с возобновляемыми источниками энергии / Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского, Диссертация на соискание ученой степени, Симферополь - 2019.
32. Elistratov V. V., Denisov R. S. Optimization of Hybrid Systems 'Operating Modes Based on Renewable Energy // 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA). Varna, Bulgaria: IEEE, 2019. С. 1-4, doi: 10.1109/ELMA.2019.8771684.
33. AL-Ezairej K. J. K., Abida M. An Integrated Model for Adopting Renewable Energy in IRAQ: A Standard Study for the Period (1992-2023) // Intl. J. Rel. 2024. Т. 5, № 11. С. 5267-5280, doi: 10.61707/zbxg2a02.
34. Hassan Q. и др. RETRACTED: Implications of a smart grid-integrated renewable distributed generation capacity expansion strategy: The case of Iraq // Renewable Energy. 2024. Т. 221. С. 119753, doi: 10.1016/j.renene.2023.119753.
35. Mardani A. и др. A comprehensive review of data envelopment analysis (DEA) approach in energy efficiency // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Т. 70. С. 12981322.
36. Pestana Barros C., Sequeira Antunes O. Performance assessment of Portuguese wind farms: Ownership and managerial efficiency // Energy Policy. 2011. Т. 39, № 6. С. 3055-3063.
37. F. Gonzalez-Longatt F., Wall P., Terzija V. Wake effect in wind farm performance: Steady-state and dynamic behavior // Renewable Energy. 2012. T. 39, № 1. C. 329-338.
38. Bisoi S., Haldar S. Impact of climate change on dynamic behavior of offshore wind turbine // Marine Georesources & Geotechnology. 2017. T. 35, № 7. C. 905-920.
39. D. Maradin, Advantages and disadvantages of renewable energy sources utilization // IJEEP. 2021. T. 11, № 3. C. 176-183.
40. Maradin D., Cerovic L. Possibilities of Applying the DEA Method in the Assessment of Efficiency of Companies in the Electric Power Industry: Review of Wind Energy Companies // International Journal of Energy Economics and Policy. 2014. T. 4, № 3. C. pp.320-326.
41. Shivakumar A. h gp. Drivers of renewable energy deployment in the EU: An analysis of past trends and projections // Energy Strategy Reviews. 2019. T. 26. C. 100402.
42. Subiyakto A. h gp. Measurement of Information System Project Success Based on Perceptions of the Internal Stakeholders // IJECE. 2015. T. 5, № 2. C. 271.
43. Henseler J., Ringle C. M., Sarstedt M. Testing measurement invariance of composites using partial least squares // International Marketing Review / nog peg. R. Sinkovics, Ruey-Jer "Bryan" Jean And Daekwan Kim R. 2016. T. 33, № 3. C. 405-431.
44. Liu B. h gp. A special Partial Least Squares (PLS) path decision modeling for bid evaluation of large construction projects // KSCE Journal of Civil Engineering. 2017. T. 21, № 3. C. 579-592.
45. Wiser R. h gp. Expert elicitation survey on future wind energy costs // Nat Energy. 2016. T. 1, № 10. C. 16135.
46. Ederer N. The right size matters: Investigating the offshore wind turbine market equilibrium // Energy. 2014. T. 68. C. 910-921.
47. Kikuchi Y., Ishihara T. Upscaling and levelized cost of energy for offshore wind turbines supported by semi-submersible floating platforms // J. Phys.: Conf. Ser. 2019. T. 1356, № 1. C.012033.
48. Ko D. H., Jeong S. T., Kim Y. C. Assessment of wind energy for small-scale wind power in Chuuk State, Micronesia // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. T. 52. C. 613-622.
49. Mostafaeipour A. h gp. An analysis of wind energy potential and economic evaluation in Zahedan, Iran // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014. T. 30. C. 641-650.
50. Adaramola M. S. h gp. Performance evaluation of wind turbines for energy generation in Niger Delta, Nigeria // Sustainable Energy Technologies and Assessments. 2014. T. 6. C. 75-85.
51. Katinas V. h gp. Investigation of the wind energy characteristics and power generation in Lithuania // Renewable Energy. 2014. T. 66. C. 299-304..
52. Costa Rocha P. A. h gp. Comparison of seven numerical methods for determining Weibull parameters for wind energy generation in the northeast region of Brazil // Applied Energy. 2012. T. 89, № 1. C. 395-400.
53. Yaniktepe B., Koroglu T., Savrun M. M. Investigation of wind characteristics and wind energy potential in Osmaniye, Turkey // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013. T. 21. C. 703-711.
54. El Khchine Y., Sriti M., El Kadri Elyamani N. E. Evaluation of wind energy potential and trends in Morocco // Heliyon. 2019. T. 5, № 6, C. 1-10. DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e01830.
55. Dismukes D. E., Upton G. B. Economies of scale, learning effects and offshore wind development costs // Renewable Energy. 2015. Т. 83. С. 61-66.
56. Li F., Chen M. Y., Li X. Optimal Capacity Configuration of Energy Storage System for Wind Farm Using Improved Stochastic Particle Swarm Optimization // AMM. 2013. Т. 448453. С. 1762-1766.
57. Cabrera P., Lund H., Carta J. A. Smart renewable energy penetration strategies on islands: The case of Gran Canaria // Energy. 2018. Т. 162. С. 421-443.
58. Carta J. A., Ramírez P., Velázquez S. A review of wind speed probability distributions used in wind energy analysis // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2009. Т. 13, №2 5. С. 933-955.
59. Díaz S., Carta J. A., Matías J. M. Performance assessment of five MCP models proposed for the estimation of long-term wind turbine power outputs at a target site using three machine learning techniques // Applied Energy. 2018. Т. 209. С. 455-477.
60. Sunny K. A., Kumar P., Kumar N. M. Experimental study on novel curved blade vertical axis wind turbines // Results in Engineering. 2020. Т. 7. С. 100149.
61. Sedaghat A. и др. Determination of rated wind speed for maximum annual energy production of variable speed wind turbines // Applied Energy. 2017. Т. 205. С. 781-789.
62. El Khchine Y., Sriti M. Performance evaluation of wind turbines for energy production in Morocco's coastal regions // Results in Engineering. 2021. Т. 10. С. 100215.
63. Report of the Committee tasked with auditing and standardizing the damages inflicted on state institutions 2004-2015 [Электронный ресурс]: Iraqi Ministry of Planning // Iraqi Ministry of Planning.
64. Electricity Indicators Report for 2023 [Электронный ресурс]: Authority of Statistics and Geographic Information Systems, Directorate of Industrial Statistics // Ministry of Planning, Republic of Iraq. Ministry of Planning, Republic of IraqMinistry of Planning, Republic of Iraq, 2024.
65. Biswas P. и др. An Extensive and Methodical Review of Smart Grids for Sustainable Energy Management-Addressing Challenges with AI, Renewable Energy Integration and Leading-edge Technologies // IEEE Access. 2025. С. 1-1.doi.org/10.48550/arxiv.2501.14143.
66. Al-Shetwi A. Q. и др. Latest advancements in smart grid technologies and their transformative role in shaping the power systems of tomorrow: an overview // Prog. Energy. 2025. Т. 7, № 1. С. 012004.doi.org/10.1088/2516-1083/ada198.
67. Thompson M. The Role of Smart Grids in A Sustainable Energy Future [Электронный ресурс] // Technological Advancements, Trending. Sigma Earth, 2024. URL: https://sigmaearth.com/the-role-of-smart-grids-in-a-sustainable-energy-future/.
68. Tosin Michael Olatunde и др. The impact of smart grids on energy efficiency: a comprehensive review. REVIEW // Eng. sci. technol. j. 2024. Т. 5, № 4. С. 1257-1269, doi.org/10.51594/estj.v5i4.1016.
69. A Complete Guide to Smart Grid Technology. (2024). Available at: https://blog.emb.global/power-of-smart-grid-technology/. (Accessed 13. Feb 2025).
70. EMB T. A Complete Guide to Smart Grid Technology [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://blog.emb.global/power-of-smart-grid-technology/ (дата обращения: 13.02.2025).
71. Smart Utilities Market Size, Review & Forecast 2032 | MRFR [Электронный ресурс] // Market Research Future. URL: https://www.marketresearchfuture.com/reports/smart-utilities-market-38197 (дата обращения: 13.02.2025).
72. Al-Ghabera H. и др. Challenges and Opportunities in Implementing Renewable Energy in Iraq // International Journal of Education, Science, Technology, and Engineering. 2024. Т. 7, № 2. С. 64-74.
73. National Solar Radiation NSRDB [Электронный ресурс] // Database. URL: https://nsrdb.nrel.gov/ (дата обращения: 25.12.2025).
74. Mohammed H. J. и др. Analysis of the Operating Mode for the Photovoltaic Module by Experimental Methods // 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon). Saint Petersburg, Russian Federation: IEEE, 2024. С. 831-834., doi: 10.1109/ElCon61730.2024.10468463.
75. Mohammed H. J., Korovkin N. V. Improving Energy Demand Management Through Applying a Smart Electricity Grid for Energy Sector of Iraq // 2025 XXVIII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM). Saint Petersburg, Russian Federation: IEEE, 2025. С. 237-242., doi: 10.1109/SCM66446.2025.11060200.
76. Абдали Л. М. А. и др. Анализ производительности гибридных фотоветроэлектрических установок // Энергетические установки и технологии, учредители: Севастопольский государственный университет. 2019. Т. 5, № 2. С. С. 61-68.
77. Абд Али Л. М., Исса Х. А. Using tidal energy as a clean energy source to generate electricity // Молодой ученый. 2018. Т. 11, № 197. С. 62-69.
78. Мохаммед А. А. Л., Абдулсахиб И. Х. Hybrid power generation using solar and wind energy // Молодой учёный. 2018. Т. 193, № 7. С. 19-26.
79. Vologdin S. V. и др. Analysis of Various Energy Supply Scenarios of Crimea with Allowance for Operating Modes of Solar Power Planta // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 4. С. 229-234. doi.org/10.3103/S0003701X1904008X.
80. Мохаммед А. А. Л., Абдулсахиб И. Х. Разработка элементов Smart Grid для оптимизации режимов районных сетей // Молодой учёный. 2014. Т. 67, №2 8. С. 117120.
81. Kuvshinov V. V. и др. Studies of the PV Array Characteristics with Changing Array Surface Irradiance // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 4. С. 223-228, doi.org/10.3103/S0003701X19040054.
82. Cheboxarov V. V. и др. Some Results of a Study of Wave Energy Converters at Sevastopol State University // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 4. С. 256-259. https://doi.org/10.3103/S0003701X19040029.
83. Cheboxarov V. V. и др. An Offshore Wind-Power-Based Water Desalination Complex as a Response to an Emergency in Water Supply to Northern Crimea // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 4. С. 260-264. https://doi.org/10.3103/S0003701X19040030.
84. Guryev V. V. и др. Improvement of Methods for Predicting the Generation Capacity of Solar Power Plants: the Case of the Power Systems in the Republic of Crimea and City of Sevastopol // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 4. С. 242-246. https://doi.org/10.3103/S0003701X19040042.
85. Ahmed Mohmmed H., Hussein Anssari O. M., Mohammed Abd Ali L. Electricity Generation by using a Hybrid System (Photovoltaic and Fuel Cell) // J. Eng. Appl. Sci. 2019. Т. 14, № 13. С. 4414-4418. https://doi.org/10.3923/jeasci.2019.4414.4418.
86. Mohammed Abd Ali L., Ahmed Mohmmed H., Abdulhusein Wahhab H. A Novel Design of 7-Level Diode Clamped Inverter // J. Eng. Appl. Sci. 2019. Т. 14, № 11. С. 36663673. https://doi.org/10.36478/jeasci.2019.3666.3673.
87. Kuvshinov V. V. и др. Storage System for Solar Plants // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 3. С. 153-158. https://doi.org/10.3103/S0003701X19030046.
88. Abdali, A. L. M., Yakimovich, B. A., & Kuvshinov, V. V. hybrid power generation by using solar and wind energy. 1. Auflage. Saarbrücken Scholars' Press 2019, 2019. 60 с.
89. Mohammed Abd Ali L., Ahmed Mohmmed H., Hussein Anssari O. M. Modeling and Simulation of Tidal Energy // J. Eng. Appl. Sci. 2019. Т. 14, № 11. С. 3698-3706. doi.org/10.3923/jeasci.2019.3698.3706. doi.org/10.3923/jeasci.2019.3698.3706.
90. Racko J., Grmanova A., Breza J. Extended thermionic emission-diffusion theory of charge transport through a Schottky diode // Solid-State Electronics. 1996. Т. 39, № 3. С. 391-397. doi.org/10.3969/j.issn.1002-8935.2011.02.007.
91. Ahmed Mohmmed H., Hussein Anssari O. M., Mohammed Abd Ali L. Electricity Generation by using a Hybrid System (Photovoltaic and Fuel Cell) // J. Eng. Appl. Sci. 2019. Т. 14, № 13. С. 4414-4418. doi.org/10.3923/jeasci.2019.4414.4418.
92. Абд, Али Лаит Мохаммед, and Хайдер Абдулсахиб Исса. "Разработка элементов Smart Grid для оптимизации режимов районных сетей." Молодой ученый 8 (2014): 117-120.
93. Guryev V. V. и др. Improvement of Methods for Predicting the Generation Capacity of Solar Power Plants: The Case of the Power Systems in the Republic of Crimea and City of Sevastopol // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 4. С. 242-246. https://doi.org/10.3103/S0003701X19040042.
94. Mohammed Abd Ali L., Ahmed Mohmmed H., Abdulhusein Wahhab H. A Novel Design of 7-Level Diode Clamped Inverter // J. Eng. Appl. Sci. 2019. Т. 14, № 11. С. 36663673. https://doi.org/10.36478/jeasci.2019.3666.3673.
95. Kuvshinov V. V. и др. Storage System for Solar Plants // Appl. Sol. Energy. 2019. Т. 55, № 3. С. 153-158. https://doi.org/10.3103/S0003701X19030046.
96. Abdali, A. L. M., Yakimovich, B. A., & Kuvshinov, V. V. hybrid power generation by using solar and wind energy. energy, 2, 3.
97. Кувшинов, В. В., Какушина, Е. Г., АбдАли, Л. М., Аль-Руфаи, Ф. М., & Исса, Х. А. Геотермальная установка для выработки тепловой и электрической энергии. Энергетические установки и технологии, 2020, Т 6 № 1. С. 64-70.
98. Абдали Л. М. А., Кувшинов В. В., Якимович Б. А. Генерация электрической энергии гибридной силовой установкой. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск), 2019. С. 66-73.
99. Abd Ali L., Al-Rufaee Faez. Simulation of a Model Photovoltaic power system to generate electricity // LINGUANET. Севастополь: Севастопольский государственный университет, 2019. С. 234-240.
100. Мохаммед, Х. Д., Абдали, Л. М., Исса, Х. А., & Кузнецов, П. Н. Анализ производительности для PV-модуля с математическим алгоритмом // Возобновляемые источники энергии: Сборник статей по материалам всероссийской
научной конференции с международным участием и XII научной молодежной школы, Москва, 2020,Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2020. С. 335-346.
101. Belyaev N. A. и др. Clustering of elecric network for effective management of Smart grid // 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). Istanbul, Turkey: IEEE, 2014. С. 1987-1990, DOI 10.1109/ISIE.2014.6864921.
102. Liu G. и др. Adaptive Neural Network Dynamic Surface Control Algorithm for Pneumatic Servo System // Proceedings of the 11th International Conference on Modelling, Identification and Control (ICMIC2019) / под ред. Wang R. и др. Singapore: Springer Singapore, 2020. Т. 582. С. 821-829.
103. Belyaev N. A. и др. Enhancing efficiency and performance of electric power systems by using smart grid technology. Brugge, Belgium, 2013. С. 846-849.6.
104. Issa H.A., Mohammed H.J., Abdali L.M., Al Bairmani A.G., Ghachim M. Mathematical Modeling and Controller for PV System by Using MPPT Algorithm. Vestnik IzhGTU imeni M.T. Kalashnikova, 2021. Т. 24, №№ 1. С. 96-101. DOI: 10.22213/2413-1172-20211-96-101.
105. Abdali L. M. и др. Modeling the Operating Modes of a Photovoltaic System // Vestnik IzhGTU imeni M.T. Kalashnikova. 2021. Т. 24, № 3. С. 78-87. DOI: 10.22213/24131172-2021-3-78-87.
106. Weixiang S. и др. Development of a mathematical model for solar module in photovoltaic systems. Beijing, China: 2011 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 2011. С. 2056-2061.
107. Hayder J. Mohammed, Мohammed S. Hasan, Faeza Mahdi hadi, Korovkin Nikolay V., Study the Possibility of Application of Wind Turbine under the Climatic Conditions of Iraq, 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2022 ElConRus), 25 - 28 January, 2022, St. Petersburg, Russia. DOI: 10.1109/ElConRus54750.2022.9755822.
108. Sh.Alnasur F., Al-Furaiji M. A. Estimation the Performance of Gas Turbine Power Station with Air Cooling Fog System // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. Т. 1973, № 1. С. 012040. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1973/1/012040.
109. Karabiber A. и др. An approach for the integration of renewable distributed generation in hybrid DC/AC microgrids // Renewable Energy. 2013. Т. 52. С. 251-259.
110. Abdali, L. M., Kuvshinov, V. V. ., Bekirov, E. A. and Al-Rufaee, F. M., Development of the simulation and control system for an integrated solar energy generation and storage, Construction and industrial safety. Simferopol, Russia, 2020, vol. 18, no. 70, pp. 133-142. doi: https://doi.org/10.37279/2413-1873-2020-18-133-142.
111. Abdali L.M., Al-Rufaee F.M., Yakimovich B.A., Kuvshinov V.V. Smart Control System for the Wind Energy Networks. Vestnik IzhGTU imeni M.T. Kalashnikova, 2021, vol. 24, no. 1, pp. 102-112. DOI: 10.22213/2413-1172-2021-1-102-112.
112. Mohammed H. J. и др. Study of the MPPT for PV Systems Using Simulation in MATLAB/Simulink // 2023 Seminar on Industrial Electronic Devices and Systems
(IEDS). Saint Petersburg, Russian Federation: IEEE, 2023. C. 181-185. doi: 10.1109/IEDS60447.2023.10425824.
113. Aguilera Gonzalez A. h gp. Model Predictive Control for the Energy Management of A Hybrid PV/Battery /Fuel Cell Power Plant // 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST). Porto, Portugal: IEEE, 2019. C. 1-6.
114. Vinod V. P., Singh A. A Comparative Analysis of PID and Fuzzy Logic Controller in an Autonomous PV-FC Microgrid // 2018 International Conference on Control, Power, Communication and Computing Technologies (ICCPCCT). Kannur: IEEE, 2018. C. 381385.
115. Kannayeram G., Prakash N. B., Muniraj R. Intelligent hybrid controller for power flow management of PV/battery/FC/SC system in smart grid applications // International Journal of Hydrogen Energy. 2020. T. 45, № 41. C. 21779-21795.
116. Sharma R. K., Mishra S. Dynamic Power Management and Control of a PV PEM Fuel-Cell-Based Standalone ac/dc Microgrid Using Hybrid Energy Storage // IEEE Trans. on Ind. Applicat. 2018. T. 54, № 1. C. 526-538.
117. Han Y. h gp. Two-level energy management strategy for PV-Fuel cell-battery-based DC microgrid // International Journal of Hydrogen Energy. 2019. T. 44, № 35. C. 1939519404.
118. Samal S., Hota P. K. Design and analysis of solar PV-fuel cell and wind energy based microgrid system for power quality improvement // Cogent Engineering. 2017. T. 4, № 1, C. 1-21. DOI: 10.1080/23311916.2017.1402453.
119. Thounthong P. h gp. Performance investigation of high-energy high-power densities storage devices by li-ion battery and supercapacitor for fuel cell/photovoltaic hybrid power plant for autonomous system applications. Addison, TX, USA: IEEE, 2015. C. 110.
120. Ferahtia S. h gp. A hybrid power system based on fuel cell, photovoltaic source and supercapacitor // SN Appl. Sci. 2020. T. 2, № 5. C. 940.
121. Dhifli M. h gp. Enhanced Intelligent Energy Management System for a Renewable Energy-Based AC Microgrid // Energies. 2020. T. 13, № 12. C. 3268.
122. Correa J. M. h gp. Sensitivity Analysis of the Modeling Parameters Used in Simulation of Proton Exchange Membrane Fuel Cells // IEEE Trans. On Energy Conversion. 2005. T. 20, № 1. C. 211-218.
123. Samosir A. S., Sutikno T., Mohd Yatim A. H. Dynamic Evolution Control for Fuel Cell DC-DC Converter // TELKOMNIKA. 2011. T. 9, № 1. C. 183.
124. Farhani S., Bacha F. Modeling and control of a dc-dc resonant converter interfacing fuel cell in electric vehicle // 2018 9th International Renewable Energy Congress (IREC). Hammamet: IEEE, 2018. C. 1-6.
125. Daud W. R. W. h gp. PEM fuel cell system control: A review // Renewable Energy. 2017. T. 113. C. 620-638.
126. Celik A. N., Acikgoz N. Modelling and experimental verification of the operating current of mono-crystalline photovoltaic modules using four- and five-parameter models // Applied Energy. 2007. T. 84, № 1. C. 1-15.
127. Khaligh A., Onar O. C. Energy harvesting: solar, wind, and ocean energy conversion systems. Boca Raton: CRC press, 2010.
128. Leedy A. W., Guo L., Aganah K. A. A constant voltage MPPT method for a solar powered boost converter with DC motor load. Orlando, FL, USA: IEEE, 2012. C. 1-6.
129. Chalh A. h gp. Trusted Simulation Using Proteus Model for a PV System: Test Case of an Improved HC MPPT Algorithm // Energies. 2020. T. 13, № 8. C. 1943.
130. Saleh A. L. h gp. Modeling and Simulation of A Low Cost Perturb& Observe and Incremental Conductance MPPT Techniques In Proteus Software Based on Flyback Converter // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. T. 881, № 1. C. 012152.
131. Mirhassani S. M. h gp. An improved particle swarm optimization based maximum power point tracking strategy with variable sampling time // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2015. T. 64. C. 761-770.
132. Yaqoob S. J., Hussein A. R., Saleh A. L. Low Cost and Simple P&O-MPP Tracker Using Flyback Converter // Solid State Technology. 2020. T. 63, № 6. C. 9676-9689.
133. Kamran M. h gp. Implementation of improved Perturb & Observe MPPT technique with confined search space for standalone photovoltaic system // Journal of King Saud University - Engineering Sciences. 2020. T. 32, № 7. C. 432-441.
134. Motahhir S. h gp. Modeling of Photovoltaic System with Modified Incremental Conductance Algorithm for Fast Changes of Irradiance // International Journal of Photoenergy. 2018. T. 2018. C. 1-13.
135. Shang L., Guo H., Zhu W. An improved MPPT control strategy based on incremental conductance algorithm // Prot Control Mod Power Syst. 2020. T. 5, № 1. C. 14.
136. W. Nasser K., J. Yaqoob S., A. Hassoun Z. Improved dynamic performance of photovoltaic panel using fuzzy Logic-MPPT algorithm // IJEECS. 2021. T. 21, № 2. C. 617.
137. Jiang M. h gp. A novel combinatorial hybrid SFL-PS algorithm based neural network with perturb and observe for the MPPT controller of a hybrid PV-storage system // Control Engineering Practice. 2021. T. 114. C. 104880.
138. Liu C.-L. h gp. An Asymmetrical Fuzzy-Logic-Control-Based MPPT Algorithm for Photovoltaic Systems // Energies. 2014. T. 7, № 4. C. 2177-2193.
139. Ishaque K. h gp. An Improved Particle Swarm Optimization (PSO)-Based MPPT for PV With Reduced Steady-State Oscillation // IEEE Trans. Power Electron. 2012. T. 27, № 8. C. 3627-3638.
140. Kulaksiz A. A., Akkaya R. A genetic algorithm optimized ANN-based MPPT algorithm for a stand-alone PV system with induction motor drive // Solar Energy. 2012. T. 86, № 9. C. 2366-2375.
141. Kumar M., Morla S. K., Mahanty R. N. Modeling and simulation of a Micro-grid connected with PV solar cell & its protection strategy // 2019 4th International Conference on Recent Trends on Electronics, Information, Communication & Technology (RTEICT). Bangalore, India: IEEE, 2019. C. 146-150.
142. Mehta G., Yadav V. K. Design of Photovoltaic and Fuel Cells based Distributed Generation System: Entire System Survey // 2018 International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (GUCON). Greater Noida, Uttar Pradesh, India: IEEE, 2018. C. 1034-1037.
143. Luta D. N., Raji A. K. Energy management system for a remote renewable fuel cell system. Wellington, South Africa: IEEE, 2019. C. 20-24.
144. Khalil A. Modeling and Control of PV/Wind Microgrid. 2016.
145. Laxman B., Annamraju A., Srikanth N. V. A grey wolf optimized fuzzy logic based MPPT for shaded solar photovoltaic systems in microgrids // International Journal of Hydrogen Energy. 2021. Т. 46, № 18. С. 10653-10665.
146. Haribabu D., Vangari A., Sakamuri J. N. Dynamics of voltage source converter in a grid connected solar photovoltaic system // 2015 International Conference on Industrial Instrumentation and Control (ICIC). Pune, India: IEEE, 2015. С. 360-365.
147. Jiang Y. и др. Research on the Comparison Analyses of Three-Phase Discrete and Integrated LC Filters in Three-Phase PV Inverter // International Journal of Photoenergy. 2013. Т. 2013. С. 1-14.
148. Das Gupta T., Kumar D., Chaudhary K. Modelling and analysis of grid-tied fuel cell system with synchronous reference frame control // 2017 4th International Conference on Power, Control & Embedded Systems (ICPCES). Allahabad, India: IEEE, 2017. С. 1-6.
149. Park R. H. Two-reaction theory of synchronous machines generalized method of analysispart I // Trans. Am. Inst. Electr. Eng. 1929. Т. 48, № 3. С. 716-727.
150. Duesterhoeft W. C., Schulz M. W., Clarke E. Determination of Instantaneous Currents and Voltages by Means of Alpha, Beta, and Zero Components // Trans. Am. Inst. Electr. Eng. 1951. Т. 70, № 2. С. 1248-1255.
151. Zhao H., Wu Q. M. J., Kawamura A. An Accurate Approach of Nonlinearity Compensation for VSI Inverter Output Voltage // IEEE Trans. Power Electron. 2004. Т. 19, № 4. С. 1029-1035.
152. Wind energy - the facts: a guide to the technology, economics and future of wind power. Repr / под ред. European Wind Energy Association. London: Earthscan, 2010. 568 с.
153. Х. Д. Мохаммед, Н. В. Коровкин, Перспективы использования ВИЭ в Ираке, Электричество, № 1, 2024, С. 63-68. DOI: 10.24160/0013-5380-2024-1-63-68
154. Показатели электроэнергетической активности, связанные с типами электростанций и объемами их производства, Отчет министерства электроэнергии Ирака, 2023.
155. Аль-Руфаи, Ф. М., Абдали, Л. М., & Мохаммед, Х. Д. Будущее ВИЭ в Ираке // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: Сборник докладов I Международной научно-практической конференции. В 2 томах. Том 1., Томск, 2729 апреля 2021 года. - Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2021. С. 51-58.
156. Показатели электроэнергетической активности, связанные с типами электростанций и объемами их производства: Отчет министерства электроэнергии Ирака Отчет министерства электроэнергии Ирака. Ирак, 2023., 20 июля 2024 года, https: //www. infoplusnetwork. com.
157. Kuvshinov V. V. и др. Experimental studies for the receiving surfaces of solar flat collectors. 2021.. Электронная обработка материалов, 1(57), 75-81. http://doi.org/10.5281/zenodo.4456690
158. Abdul-Wahid S. N., Hassan A. M. Calculation and Applications of Net Solar Radiation in Iraq // Kufa University journal. Iraq: Kufa University journal, Kufa University, 2010. С. 122-152.
159. Xiaoyan X. и др. 2009 International Conference on Sustainable Power Generation and Supply. Nanjing, China: IEEE, 2009. С. 1-6.
160. Kabir S., Krause O., Bartlett S. Impact of large-scale photovoltaic system on short- and long-term voltage stability in sub-transmission network // 2013 Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC). Hobart, TAS, Australia: IEEE, 2013. С. 1-6.
161. Li H. и др. Real and reactive power control of a three-phase single-stage PV system and PV voltage stability. San Diego, CA, USA: IEEE, 2012. С. 1-8.
162. Mitsugi Y, Yokoyama A. Phase angle and voltage stability assessment in multi-machine power system with massive integration of PV considering PV's FRT requirements and dynamic load characteristics // 2014 International Conference on Power System Technology. Chengdu: IEEE, 2014. С. 1112-1119.
163. Blackwood M. Maximum Efficiency of a Wind Turbine. University of South Florida // UJMM. 2016. Т. 6, № 2., DOI:10.5038/2326-3652.6.2.4865.
164. Catalogue of European Urban Wind Turbine Manufacturers [Электрон. ресурс], URL http://www.urbanwind.net/pdf/ CATALOGUE_V2.pdf (Date of appeal 05.01.2024).
165. Elazzaoui M. Modeling and Control of a Wind System Based Doubly Fed Induction Generator: Optimization of the Power Produced // J Elec Electron Syst. 2015. Т. 04, № 01.
166. Xia Y., Ahmed K. H., Williams B. W. A New Maximum Power Point Tracking Technique for Permanent Magnet Synchronous Generator Based Wind Energy Conversion System // IEEE Trans. Power Electron. 2011. Т. 26, № 12. С. 3609-3620.
167. Аль-Руфаи Ф. М. Абдали Л. М., Исса Х. А., Мохаммед Х. Д. Использование энергии ветра в сельских районах // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов: Сборник докладов X Всероссийской науч.-практ. конф., Томск, 22-24 апреля 2020 года. - Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2020. С. 38-43.
168. Belkaid A., Colak I., Kayisli K. Implementation of a modified P&O-MPPT algorithm adapted for varying solar radiation conditions. Electr. Eng., 2017, vol. 99, pp. 839-846.
169. Yin O.W., Babu B.C. Simple and easy approach for mathematical analysis of photovoltaic (PV) module under normal and partial shading conditions. Optik, 2018, vol. 169, pp. 4861.
170. Aurel Gontean, Septimiu Lica, Szilard Bularka, Roland Szabo, Dan Lascu. A Novel High Accuracy PV Cell Model Including Self Heating and Parameter Variation. Energies, 2018, 11:36.
171. Qays Adnan Ali, Mushtaq A. Al-Furaij, Hayder J. Mohammed, Naji Abdullah Mezaal. Using Solar Systems for the Power Supply of Baghdad City in Iraq, 2023 Seminar on Electrical Engineering, Automation & Control Systems, Theory and Practical Applications (EEACS), Saint Petersburg, Russian Federation, 2023, pp. 24-30, doi: 10.1109/EEACS60421.2023. 10397422.
172. Абдали Л. М., Аль-Малики М. Н., Али К. А., Якимович Б. А., Коровкин Н. В., Кувшинов В. В Использование гибридных ветро-солнечных систем для энергоснабжения города Аль-Наджаф в Республике Ирак (in Russ.). УДК 620.92 DOI: 10.22213/2413-1172-2022-3-82-91.
173. Belyaev N.A., Korovkin N.V., Frolov O.V., Chudny V.S. Clustering of electric network for effective management of Smart grid. IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2014, June 2014, P. 1987 - 1990. ISBN 978-147992399-1, DOI 10.1109/ISIE.2014.6864921.
174. BNEF (2012). The Future ofEnergy, 2012 Result Book, Bloomberg New Energy Finance, New York, 40p.
175. Layth M. ABD ALI, Qays A. ALI, Ivana KLACKOVA, Hayder A. ISSA, Boris A. YAKIMOVICH and Vladimir V. KUVSHIMOV, V. (2021) Developing a thermal design for steam power plants by using concentrating solar power technologies for a clean environment. Acta Montanistica Slovaca, Volume 26 (4), 773-783.
176. Аль-Руфаи Ф. М., Кувшинов В. В., Абдали Л. М., Мохаммед Х. Д. Разработка комбинированных автономных систем электроснабжения малой мощности с солнечной энергией для производства ЭЭ в сельских районах // Актуальные проблемы электроэнергетики : Сборник научно-технических статей конференции, Нижний Новгород, 17 декабря 2021 года. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. 2021. С. 318-325, DOI: 10.46960/44170389_2021_318.
177. Yan R., Saha T. K. Investigation of Voltage Stability for Residential Customers Due to High Photovoltaic Penetrations // IEEE Trans. Power Syst. 2012. Т. 27, № 2. С. 651-662.
178. ElNozahy M. S., Salama M. M. A. Technical impacts of grid-connected photovoltaic systems on electrical networks—A review // Journal of Renewable and Sustainable Energy. 2013. Т. 5, № 3. С. 032702.
179. Mahmud M. A., Pota H. R., Hossain M. J. Dynamic Stability of Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic System Using Zero Dynamic Design Approach // IEEE J. Photovoltaics. 2012. Т. 2, № 4. С. 564-571.
180. Kamaruzzaman Z. Effect of grid-connected photovoltaic systems on static and dynamic voltage stability with analysis techniques - a review // ELECTROTECHNICAL REVIEW. 2015. Т. 1, № 6. С. 136-140.
181. Исса, Х. А., Абдали, Л. М., Аль-Руфаи, Ф. М., Мансор, М. Ф., & Мохаммед, Х. Д. Моделирование ФЭ модуля с помощью программы MATLAB // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов: Сборник докладов X Всероссийской научно- практической конференции, Томск, 22-24 апреля 2020 года. - Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет.2020. С. 116-122.
182. Amarasekara H. W. K. M. и др. Impact of renewable power integration on VQ stability margin // 2013 Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC). Hobart, Australia: IEEE, 2013. С. 1-6.
183. Мохаммед Х. Д., Абдали Л. М., Исса Х. А. Проектирование и сравнительное исследование максимальной мощности точки с использованием методов моделирования для ФЭ систем // Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность: Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, Севастополь. 2020. С. 382- 386.
184. Торговый центр [Электронный ресурс]. Сулеймания, Ирак. URL: earth.google.com. (дата обращения: 25.12.2025).
185. Rasool B. H. A., Mohammed H. J., Ali Q. A. Power System Stability Impact of 2 MW Grid-Connected Photovoltaic Generation in Iraq-Sulaymaniyah // Elektrichestvo. 2023. № 12. С. 54-59.
186. Bradshaw R. W., Siegel N. P. Molten Nitrate Salt Development for Thermal Energy Storage in Parabolic Trough Solar Power Systems // ASME 2008 2nd International Conference on Energy Sustainability, Volume 2. Jacksonville, Florida, USA: ASMEDC, 2008. С. 631-637.
187. Dubai Electricity & Water Authority (PJSC), [Электронный ресурс]. URL: https://www.dewa.gov.ae/en/about-us/strategic-initiatives/mbr-solar-park/phases-of-energy-production.
188. Bonanos A. M. и др. Engineering aspects and thermal performance of molten salt transfer lines in solar power applications // Applied Thermal Engineering. 2019. Т. 154. С. 294301.
189. Global horizontal irradiation [Электронный ресурс] // Global solar atlas. URL: https://globalsolaratlas.info/download/iraq, 14/02/2024.
190. Lomazzi L. и др. Integrated multi-objective optimisation of the support structure of heliostats in concentrated solar power plants using a genetic algorithm // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2022. Т. 1214, № 1. С. 012027.
191. Dhamran M., Solyali D. Design of Linear Fresnel Reflector Concentrated Solar Power Plant with Molten Salt Thermal Energy Storage // 2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET). Prague, Czech Republic: IEEE, 2022. С. 1-5.
192. Rashid S. и др. Modelling and Design of Concentrated Solar Power Plant with Molten Salt Thermal Energy Storage // International Journal of Computational Intelligence in Control . Bhubaneswar, India, 2022. Т. 14, № 2.
193. Gao X. и др. Flexible Operation of Concentrating Solar Power Plant with Thermal Energy Storage Based on a Coordinated Control Strategy // Energies. 2022. Т. 15, №2 13. С. 4929.
194. Alami A. H. и др. Concentrating solar power (CSP) technologies: Status and analysis // International Journal of Thermofluids. 2023. Т. 18. С. 100340.
195. Mohammed H. J., Vladimirovich K. N. Development Energy System of Iraq Harnessing the Power of Molten Salt by CSP Plant with Thermal Storage Energy // 2024 9th International Youth Conference on Energy (IYCE). Colmar, France: IEEE, 2024. С. 1-6.
196. Errami Y, Maaroufi M., Ouassaid M. Modeling and control strategy of PMSG based variable speed wind energy conversion system. Ouarzazate, Morocco: IEEE, 2011. С. 16.
197. Peña J. C. U. и др. A comparative study of MPPT strategies and a novel singlephase integrated buck-boost inverter for small wind energy conversion systems. Natal, Brazil: IEEE, 2011. С. 458-465.
198. Singh J., Ouhrouche M. MPPT Control Methods in Wind Energy Conversion Systems // Fundamental and Advanced Topics in Wind Power / под ред. Carriveau R. InTech, 2011.
199. Papatzimos A. K. Data-Driven Operations & Maintenance for Offshore Wind Farms: Tools and Methodologies: Doctoral Thesis. United Kingdom: University of Exeter , 2019.
200. Samokhvalov D. V., Jaber A. I., Almahturi F. Sh. Maximum Power Point Tracking of a Wind-Energy Conversion System by Vector Control of a Permanent Magnet Synchronous Generator // Russ. Electr. Engin. 2021. Т. 92, № 3. С. 163-168.
201. Dzhaber A. и др. Mathematical Modeling of a Horizontal Wind Turbine Control System in the Maximum Power Maintaining Mode // Elektrichestvo. 2024. № 7. С. 81-88.
202. Urban Wind Turbines: Guidelines for Small Wind Turbines in the Built Environment [Электронный ресурс]. 2007. URL: http://www.urbanwind.net/pdf/SMALL_WIND_TURBINES_GUIDE_final.pdf .
203. Gipe P. Wind power: renewable energy for home, farm, and business. Rev. and expanded ed. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub. Co., 2003. 496 с.
204. Gipe P. Wind energy basics: a guide to home- and community-scale wind energy systems. Second edition. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub. Co., 2009. 166 с.
205. Peter the Great St. Petersburg State Polytechnic University и др. A Novel Method to Extract Single-Diode PV Parameters Based on Datasheet Values // Elektrichestvo. 2021. Т. 2, № 2. С. 16-21.
206. Port Said University и др. A Novel Grid-Connected Photovoltaic Centralized Inverter Topology to Improve the Power Harvest during Partial Shading Condition // Elektrichestvo. 2019. Т. 7, № 7. С. 59-68.
207. Модель фотоэлектрической солнечной электростанции GalSen- NEE4-MFESE-N-R [Электронный ресурс]. URL: www.galsen.ru.
208. Mohammed H. J. и др. Analysis of the Operating Mode for the Photovoltaic Module by Experimental Methods // 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon). Saint Petersburg, Russian Federation: IEEE, 2024. С. 831-834.
209. Abdali L. M. и др. Modeling the Operating Modes of a Photovoltaic System // Vestnik IzhGTU imeni M.T. Kalashnikova. 2021. Т. 24, № 3. С. 78-87.
210. Mohammed, H. J., & Vladimirovich, K. N. (2024). Optimization Performance PV system by using Theoretical and Practical Methods to Improve Energy Sector of Iraq, The 7th International Conference on Renewable Energy and Environment Engineering (REEE 2024), Nantes, France, 28-30 August, 2024, In E3S Web of Conferences (Vol. 572, p. 01005). EDP Sciences, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457201005.
211. The strategy for sustainable development of rural areas of the Russian Federation for the period until 2030 dated February 2, 2015 No. 151- p // the website of the Government of Russia : http://government.ru/docs/16757/.
212. Kiryukhin Ya., Makeev A. Prospects for the Development of Solar Energy in Russia // Bulletin of Science and Practice. 2023. № 6. С. 415-421.
213. Mirzabaev A. M. и др. Photovoltaic Plants for Water Lift Systems // Appl. Sol. Energy. 2018. Т. 54, № 5. С. 346-349.
214. Yang L.-H. и др. Improvements on the Efficiency of the Photovoltaic Panel by Integrating a Spray Cooling System with Shallow Geothermal Energy Heat Exchanger // Proceedings of EuroSun 2018. Rapperswil, CH: International Solar Energy Society, 2018. С. 1-11.
215. AI in the Renewable Energy Sector: Applications, Benefits, and Real-World Impact Enlitia [Электронный ресурс]. URL: https://www.enlitia.com/resources-blog-post/ai-in-the-renewable-energy-sector.
216. AI to Optimize Renewable Energy Production [Электронный ресурс]. URL: https://www.xenonstack.com/blog/ai-renewable-energy-production.
217. AI in renewable energy: Harnessing data-driven insights for sustainable power generation [Электронный ресурс]. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/aitalks/ai-in-renewable-energy-harnessing-data-driven-insights-for-sustainable-power-generation-54219/.
218. Revolutionising Renewable Energy with Artificial Intelligence [Электронный ресурс]. URL: https://www.linkedin.com/pulse/revolutionising-renewable-energy-artificial-intelligence.
219. Role of AI and ML in Renewable Energy Systems [Электронный ресурс]. URL: https://krce.ac.in/blog/infusion-of-artificial-intelligence-and-machine-learning-concepts-in-renewable-energy-systems/.https://krce.ac.in/blog/infusion-of-artificial-intelligence-and-machine-learning-concepts-in-renewable-energy-systems/.
220. Energy Sector: Revolutionizing the Energy Industry (artificial intelligence) [Электронный ресурс]. URL: https://clients.stepup.one/blog/ai-in-the-energy-industry.
221. Online Car Sales - Navigating the Digital Shift in Auto Industry [Электронный ресурс]. URL: https://www.kyotutechnology.com/the-role-of-ai-in-optimizing-renewable-energy-production/.
222. Sachit M. S. и др. A novel GeoAI-based multidisciplinary model for SpatioTemporal Decision-Making of utility-scale wind-solar installations: To promote green infrastructure in Iraq // The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences. 2024. Т. 27, № 1. С. 120-136.
223. Transforming Renewable Energy Using Artificial Intelligence - EMRC [Электронный ресурс]. URL: https://www.energymrc.ng/transforming-renewable-energy-using-artificial-intelligence/.
224. Shedrack Onwusinkwue и др. Artificial intelligence (AI) in renewable energy: A review of predictive maintenance and energy optimization // World J. Adv. Res. Rev. 2024. Т. 21, № 1. С. 2487-2799.
225. How Artificial Intelligence and Big Data are Transforming the Energy Grid [Электронный ресурс] // ISA DIGITAL. 2022. URL: https://isaitalia.it/how-artificial-intelligence-and-big-data-are-transforming-the-energy-grid/.
226. What is AI Energy: Breaking Down the Basics [Электронный ресурс]. URL: https://www.eweek.com/artificial-intelligence/ai-energy.
227. Artificial Intelligence on Renewable Energy in India and it's impact - Earth5R [Электронный ресурс]. URL: https://earth5r.org/assessing-the-impact-of-artificial-intelligence-on-renewable-energy-in-india.
228. Artificial Intelligence for Renewable Energy Systems. Elsevier, 2022.
229. Questions about Artificial Intelligence in the energy sector - Good New Energy [Электронный ресурс]. URL: https://goodnewenergy.enagas.es/en/innovative/artificial-intelligence-energy.
230. A M. и др. AI-Controlled Wind Turbine Systems: Integrating IoT and Machine Learning for Smart Grids // E3S Web of Conf. / под ред. Malla S. G. и др. 2024. Т. 540. С. 03008.
231. Optimize Efficiency With AI-Driven Energy Management [Электронный ресурс] // Pecan AI. URL: https://www.pecan.ai/blog/optimize-efficiency-with-ai-energy-management/.
232. Ukoba K. и др. Optimizing renewable energy systems through artificial intelligence: Review and future prospects // Energy & Environment. 2024. Т. 35, № 7. С. 3833-3879.
233. Alsultan A. M. T. и др. Multi-Faceted Maximization of a Microgrid-Incorporated Hybrid Photovoltaic-Wind-Battery-Diesel System in Basra, Iraq // 2024 IEEE 12th Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). Kuala Lumpur, Malaysia: IEEE, 2024. С. 1-6.
234. Alshamri H. и др. On-off-Grid Optimal Hybrid Renewable Energy Systems for House Units in Iraq // Clean Technol. 2024. Т. 6, № 2. С. 602-624.
235. Shoaei M. и др. A review of the applications of artificial intelligence in renewable energy systems: An approach-based study // Energy Conversion and Management. 2024. Т. 306. С.118207.
236. Shrimali V., Shrimali M. AI Applications in the Renewable Energy Sector // International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT). 2024. С. 516-519.
237. Al-Shammari Z. W. и др. Optimal sizing of hybrid system through particle swarm optimization for rural areas in Iraq // Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 2022. Т. 28, № 2. С. 636-643.
238. Bishaw F. G. Review Artificial Intelligence Applications in Renewable Energy Systems Integration // Journal of Electrical Systems. 2024. Т. 20, № 3. С. 566-582.
239. Sakiru Folarin Bello и др. AI-driven predictive maintenance and optimization of renewable energy systems for enhanced operational efficiency and longevity // Int. J. Sci. Res. Arch. 2024. Т. 13, № 1. С. 2823-2837.
240. Al-akayshee A. S. и др. Techno-economic study introduce an Off-Grid PV/Biomass System in Iraq using The Improved Chaotic Electromagnetic Field Optimization // 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE). Moscow, Russian Federation: IEEE, 2022. С. 1-6.
241. Stergiou K., Karakasidis T. Optimizing Renewable Energy Systems Placement Through Advanced Deep Learning and Evolutionary Algorithms // Applied Sciences. 2024. Т. 14, № 23. С. 10795.
242. Sankarananth S. и др. AI-enabled metaheuristic optimization for predictive management of renewable energy production in smart grids // Energy Reports. 2023. Т. 10. С. 12991312.
243. Soni P., Dave V., Paliwal H. Artificial Intelligence-Enabled Techno-Economic Analysis and Optimization of Grid-Tied Solar PV-Fuel Cell Hybrid Power Systems for Enhanced Performance // Data Science and Intelligent Computing Techniques / под ред. MNIT Jaipur и др. Soft Computing Research Society, 2023. С. 781-794.
244. Brahmane A. V., Deshmukh S. R. Artificial Intelligence-Based Energy Management System for Renewable Energy Sources // 2023 4th International Conference on
Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC). Coimbatore, India: IEEE,
2023. С. 727-731.
245. 2Top 10 applications of AI in the energy secto [Электронный ресурс] // FDM Group UK. URL: https://www.fdmgroup.com/news-insights/ai-in-energy-sector/.
246. Chatterjee J., Dethlefs N. Facilitating a smoother transition to renewable energy with AI // Patterns. 2022. Т. 3, № 6. С. 100528.
247. Iraq's Renewable Energy Landscape [Электронный ресурс] // Our Insight. URL: https://marketresearchiraq.com/iraqs-renewable-energy-boom-opportunities-and-challenges-in-the-transition-to-sustainable-power.
248. Artificial Intelligence and Machine Learning in Defense Applications: 10-12 September 2019, Strasbourg, France / под ред. Dijk J. и др. Bellingham, Washington, USA: SPIE, 2019. 1 с.
249. Salehi M. Revolutionizing Green Energy: AI's Game-Changing Role in Renewable Energy Solutions // SSRN Journal. 2023.
250. Magkos P. The Role of Artificial Intelligence in Renewable Energy: Smart Grids and Predictive Maintenance [Электронный ресурс]: Wattcrop. URL: https://wattcrop.com/the-role-of-artificial-intelligence-in-renewable-energy-smart-grids-and-predictive-maintenance.
251. Game-Changing Ways AI in Renewable Energy is Transforming the Industry -Energitech Media [Электронный ресурс]. URL: Retrieved from https://energitechmedia.com/ai-in-renewable-energy/.
252. Mauro G. The New Power Couple: Artificial Intelligence and Renewable Energy // JSIS.
2024. Т. 19, № 3.
253. Artificial Intelligence (AI) In Renewable Energy Sector [Электронный ресурс]: Use Cases, Future, Challenges. URL: https://yellow.systems/blog/ai-in-renewable-energy.
254. Mustaqimah M. Optimization of Renewable Energy Hybrid System for Grid Connected Application // JRTP. 2012. Т. 5, № 2. С. 379-382.
255. Arzamasov V. B. и др. Sintered metal alloys for high-loaded contacts of ignition system of internal combustion engine // Izvestiya MGTU MAMI. 2012. Т. 6, № 2-2. С. 10-14.
256. N. V. Korovkin and S. S. Gritsutenko, "Low Entropy Signals in Electric Power System and Its Applications," 2023 Seminar on Signal Processing, Saint Petersburg, Russian Federation, 2023, pp. 42-47, doi: 10.1109/IEEEC0NF60473.2023.10366075.
257. Мохаммед Х. Д., Абдали Л. М., Исса Х. А., Аль-Руфаи Ф. М. Разработка обобщенной фото-электрической модели с использованием MATLAB // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов: Сборник докладов X Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 22-24 апреля 2020 года. - Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2020. С. 166-172.
258. Исса Х.А., Абдали Л. М., Али К. А., Мохаммед Х. Д., Аль-Малики М. Н. Упрощенный и комплексный подход характеристике промышленных фотоэлектрических систем // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: Сборник докладов I Международной научно-практической конференции. В 2 томах. Том 1., Томск, 27-29 апреля 2021 года. - Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2021. С. 137145.
ПРИЛОЖЕНИЕ А Сертификаты и результаты конкурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Сертификаты участника
^WERS/r^
SAINT PETERSBURG ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY "LETI'
1886 5
O Ä
o*
SCM.ETU.RU
XXVII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPOTING AND MEASUREMENT
SCM 2024
May 2224, 2024
Russia, Saint PEtersburg
CERTIFICATE
is awarded to
HAYDER I. MOHAMMED
Conference paper
"Application of Intelligent Optimization Algorithms on Economic Dispatch Problem".
Chairman
of Organizing Committee SCM'24 prof. Alexander A. Semenov
2024
Certificate of presentation
On behalf of the Local Organizing Committee of the 9th International Youth Conference on Energy 2024, we hereby certify that
Hayder Jasim Mohammed Mohammed
Development Energy System of Iraq Harnessing the Power of Molten Salt by CSP Plant With Thermal Storage Energy
at the 9th International Youth Conference on Energy 2024 in Colmar, France, 2nd-6thJuly 2024.
Colmar, 2nd-6th July 2024.
presented the paper entitled
Laszlô Székely General Chair
Kristof Péter Juhâsz Technical Program Chair
^WERS/r^
SAINT PETERSBURG ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY "LETI'
1886 5
O Ä
XXVIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPOTING AND MEASUREMENT
SCM 2025
Mag 28 30, 2B25
Russia, Saint Petersburg
CERTIFICATE
is awarded to
Mohammed Hayder lasim Mohammed
Conference paper
"Study of Artificial Intelligence Methods and Systems in Renewable Energy for Iraq: A Review Improving Energy Demand Management Through Applying a Smart Electricity Grid for Energy Sector of Iraq".
Chairman
of Organizing Committee SCM'25 prof. Alexander A. Semenov
CERTIFICATE
OF PARTICIPATION This is to certify that
Hayder J. Mohammed
has participated with a paper entitled
Promoting Integration of Sustainable Architecture with Renewable Energy Systems in the Middle East: Islamic Garden as
a Model
at the Misatt First International Engineering Conference (MFIEC2025), organized by the College of Engineering - University of Misan, held on 25-26 November, 2025 at the University of Misan, Iraq.
Prof. Dr. Abbas Oda Dawood Scientific Committee Chairman Dean of College of Engineering
4
ПРИЛОЖЕНИЕ С Сертификаты
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.