XÁC ĐỊNH NGƯỠNG ĐẦU TƯ ĐỘNG CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT TỰ TIÊU THỤ NHẰM THÍCH NGHI TẢI DÂN DỤNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI PHÚ THỌ, VIỆT NAM
Thông tin bài báo
Ngày nhận bài: 24/02/26                Ngày hoàn thiện: 08/06/26                Ngày đăng: 09/06/26Tóm tắt
Trong bối cảnh các hệ thống điện mặt trời áp mái được khuyến khích triển khai theo cơ chế tự sản xuất, tự tiêu thụ điện, việc xác định quy mô lắp đặt phù hợp cho các hộ gia đình trở thành một thách thức kinh tế - kỹ thuật quan trọng. Các hệ thống vận hành theo cơ chế này đòi hỏi sự phù hợp chặt chẽ giữa sản lượng điện mặt trời và nhu cầu phụ tải của hộ gia đình nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xác định ngưỡng động của công suất lắp đặt điện mặt trời dựa trên đặc tính tiêu thụ điện của hộ gia đình, được biểu diễn thông qua hệ số thích nghi tải kết hợp với yêu cầu về thời gian hoàn vốn. Dữ liệu bức xạ mặt trời tại tỉnh Phú Thọ cùng với số liệu phụ tải sinh hoạt theo thời gian được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa sản lượng điện mặt trời và đặc tính tiêu thụ điện. Kết quả mô phỏng trên trường hợp nghiên cứu cho thấy xu hướng tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa mức độ thích nghi tải và công suất điện mặt trời được khuyến nghị lắp đặt. Bên cạnh đó, các kịch bản điều chỉnh phụ tải cho thấy tiềm năng cải thiện hiệu quả đầu tư của hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành theo cơ chế tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Từ khóa
Toàn văn:
PDFTài liệu tham khảo
[1] The Government of Vietnam, “Decree No. 135/2024/ND-CP dated October 22, 2024 on prescribing mechanisms and policies to encourage the development of self-production and self-consumption rooftop solar power,” 2024.
[2] A. Jäger-Waldau et al., “Self-consumption of electricity produced with photovoltaic systems in apartment buildings - Update of the situation in various IEA PVPS countries,” in 2020 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2020, pp. 938-950, doi: 10.1109/PVSC45281.2020.9300442.
[3] F. Norouzi, A. Shekhar, T. Hoppe, and P. Bauer, “Economic Impact of New Pricing Policies on Solar PV Households in the Netherlands,” in 2023 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT EUROPE), 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/ISGTEUROPE56780.2023.10407212.
[4] J. Koskela and P. Järventausta, “Demand Response with Electrical Heating in Detached Houses in Finland and Comparison with BESS for Increasing PV Self-Consumption,” Energies, vol. 16, no. 1, 2023, doi: 10.3390/en16010497.
[5] R. K. Yadav, P. N. Hrisheekesha, and V. S. Bhadoria, “Grey Wolf Optimization Based Demand Side Management in Solar PV Integrated Smart Grid Environment,” IEEE Access, vol. 11, pp. 11827-11839, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3241856.
[6] L. Wen, K. Zhou, W. Feng, and S. Yang, “Demand Side Management in Smart Grid: A Dynamic-Price-Based Demand Response Model,” IEEE Trans. Eng. Manag., vol. 71, pp. 1439-1451, 2024, doi: 10.1109/TEM.2022.3158390.
[7] P. Ercoli, A. Mugnini, and A. Arteconi, “Demand response for renewable energy communities: Exploring coordination of prosumer-generated PV and flexible aggregated demand in the Italian framework,” Energy Build., vol. 340, 2025, doi: 10.1016/j.enbuild.2025.115814.
[8] D. Stanelyte, N. Radziukyniene, and V. Radziukynas, “Overview of Demand-Response Services: A Review,” Energies, vol. 15, no. 5, 2022, doi: 10.3390/en15051659.
[9] A. Al-Sorour, M. Fazeli, M. Monfared, A. Fahmy, J. R. Searle, and R. P. Lewis, “Enhancing PV Self-Consumption Within an Energy Community Using MILP-Based P2P Trading,” IEEE Access, vol. 10, pp. 93760–93772, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3202649.
[10] V. Milenov and Z. Zarkov, “Modeling of Photovoltaic Systems for Self-Consumption,” in 2023 15th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), 2023, doi: 10.1109/BulEF59783.2023.10406197.
[11] Y.-J. Son, S.-H. Lim, S.-G. Yoon, and P. P. Khargonekar, “Residential Demand Response-Based Load-Shifting Scheme to Increase Hosting Capacity in Distribution System,” IEEE Access, vol. 10, pp. 18544–18556, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3151172.
[12] A. A. Arnab, M. T. Jamil, R. Huda, M. Rahman, A. E. Rabbi, and T. Aziz, “A Study of Enhancing PV Hosting Capacity in an Industrial Microgrid,” in 2022 International Conference on Energy and Power Engineering (ICEPE), 2022, doi: 10.1109/ICEPE56629.2022.10044897.
[13] H. Wen, B. Lin, G. Huang, and J. Li, “A Data-Driven Analytic Approach for Demand Response of Residential Electricity Consumption,” in 2024 4th International Conference on Intelligent Power and Systems (ICIPS), 2024, pp. 1342-1347, doi: 10.1109/ICIPS64173.2024.10900139.
[14] Ministry of Industry and Trade, “Decision No. 1279/QD-BCT dated 9 May 2025, of Ministry of Industry and Trade on electricity sale prices'" (in Vietnamese), 2025. [Online]. Available: https://en.evn.com.vn/d/en-US/news-pdf/Decision-No-1279QD-BCT-dated-9-May-2025-of-Ministry-of-Industry-and-Trade-on-electricity-sale-prices-60-163-500701. [Accessed Mar. 10, 2026].
[15] Y. Ye, B. Wang, X. Ren, Z. Song, C. Zhao, and D. Han, “A Multi-objective Time of Use Pricing Strategy for the Net-Zero Microgrid Considering Uncertainty in Loads and Renewable Energy Resources,” in 2022 Power System and Green Energy Conference (PSGEC), 2022, pp. 241-245, doi: 10.1109/PSGEC54663. 2022.9881166.
[16] NASA POWER, “NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) Data Access Viewer,” 2026. [Online]. Available: https://power.larc.nasa.gov/. [Accessed Feb. 23, 2026].
[17] N. Pelekas, S. Keskinis, I. E. Kosmadakis, and C. Elmasides, “Optimizing Industrial Energy Saving with On-Site Photovoltaics: A Zero Feed-In Case Study in Greece,” Solar, vol. 6, no. 2, 2026, doi: 10.3390/solar6020012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.14861
Các bài báo tham chiếu
- Hiện tại không có bài báo tham chiếu





