|
Понятійно-категоріальний апарат дослідження резильєнтних розподілених енергетичних систем територіальних громад: нормативно-правовий і нормативно-технічний виміри Котляров Є. І., Шульга І. В., Трушкіна Н. В.
Котляров Є. І., Шульга І. В., Трушкіна Н. В. Понятійно-категоріальний апарат дослідження резильєнтних розподілених енергетичних систем територіальних громад: нормативно-правовий і нормативно-технічний виміри. Проблеми економіки. 2026. №2. C. 338–352. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2026-2-338-352
Розділ: Економічна теорія
Стаття написана українською мовоюЗавантажень/переглядів: 0 | Завантажити статтю у форматі pdf -  |
УДК 620.9:352:332.1:340.13
Анотація: У статті обґрунтовано понятійно-категоріальний апарат дослідження резильєнтних розподілених енергетичних систем територіальних громад. Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення енергетичної безпеки, автономності та стійкості громад в умовах воєнних загроз, пошкодження енергетичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, відновлюваної енергетики, цифровізації та потреби у забезпеченні безперервності життєво важливих послуг. Методологічну основу дослідження становлять системний, порівняльний, нормативно-аналітичний, термінологічний і логіко-структурний підходи, а також методи контент-аналізу, систематизації та узагальнення. У статті розмежовано нормативно-правовий і нормативно-технічний виміри формування термінологічного поля у сфері енергетики. Встановлено, що нормативно-правові акти переважно відображають процедурні, організаційні, регуляторні та управлінські аспекти функціонування електроенергетики, тоді як нормативно-технічні документи України зосереджені на технічних, інженерних, ресурсних, експлуатаційних і якісних характеристиках енергетичних систем. Доведено, що наявні терміни описують окремі аспекти енергетичної безпеки, надійності, регулювання режимів роботи, активної участі споживачів, цифрового обліку та відновлення електропостачання, однак не формують цілісного понятійного апарату для аналізу резильєнтних розподілених енергетичних систем на рівні територіальних громад. Обґрунтовано, що така система не може бути ототожнена лише із розподіленою генерацією або мікромережею, а має розглядатися як локалізована соціально-технічна система енергозабезпечення громади. Наукова новизна дослідження полягає у систематизації термінів за змістовими блоками, розмежуванні нормативно-правового і нормативно-технічного вимірів їх трактування, а також визначенні ієрархії понятійно-категоріального апарату дослідження резильєнтних розподілених енергетичних систем територіальних громад. Запропонована ієрархія відображає перехід від базових техніко-інфраструктурних і локально-розподілених категорій до функціонально-операційних, організаційно-регуляторних, безпеково-надійнісних, цифрово-інформаційних, ресурсно-трансформаційних, відновлювально-адаптаційних та інтегральних понять локальної енергетичної резильєнтності. Практичне значення результатів полягає у можливості їх використання як теоретико-методичної основи для підготовки аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій, місцевих енергетичних планів, програм енергоефективності, схем резервного живлення критичної інфраструктури та підходів до оцінювання локальної енергетичної резильєнтності. Запропонований підхід може бути корисним для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, енергетичних компаній, наукових установ, інвесторів і міжнародних партнерів під час підготовки рішень, спрямованих на підвищення енергетичної автономності, стійкості та безперервності життєво важливих послуг у територіальних громадах.
Ключові слова: розподілена енергетична система; резильєнтність; територіальна громада; понятійно-категоріальний апарат; нормативно-правовий вимір; нормативно-технічний вимір; електроенергетика; розподілена генерація; мікромережа; енергетична автономність громади; локаль
Табл.: 5. Бібл.: 44.
Котляров Євген Іванович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна) Email: ekotlarov@i.ua Шульга Ігор Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач, коксовий відділ, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН) (ул. Веснина, 7, Харьков, 61023, Україна) Email: ko@ukhin.org.ua Трушкіна Наталія Валеріївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, сектор промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пер. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна) Email: trushkina@nas.gov.ua
Список використаних у статті джерел
Про схвалення Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024–2026 роках : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2024 № 713-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713-2024-%D1%80
Empowering Ukraine Through a Decentralised Electricity System: A Roadmap for Ukraine’s Increased Use of Distributed Energy Resources towards 2030. Paris : International Energy Agency (IEA), 2024. URL: https://www.iea.org/reports/empowering-ukraine-through-a-decentralised-electricity-system
Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII (із змін., у редакції від 23.04.2026). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
Про затвердження Кодексу системи передачі : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 р. № 309 (із змін., у редакції від 01.01.2026). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18
Про затвердження Кодексу систем розподілу : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 р. № 310 (із змін., у редакції від 01.04.2026). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18.
Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 р. № 311 (із змін., у редакції від 04.06.2026). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18
Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 р. № 312 (із змін., у редакції від 01.12.2025). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18
Про затвердження Правил ринку : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 р. № 307 (із змін., у редакції від 11.06.2026). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text
Rehak D., Senovsky P., Hromada M., Lovecek T. Complex approach to assessing resilience of critical infrastructure elements. International Journal of Critical Infrastructure Protection. 2019. Vol. 25. P. 125–138. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2019.03.003
Argyroudis S. A., Mitoulis S. A., Winter M. G., Kaynia A. M. Fragility of transport assets exposed to multiple hazards: State-of-the-art review toward infrastructural resilience. Reliability Engineering & System Safety. 2019. Vol. 191. Article 106567. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ress.2019.106567
Meerow S., Newell J. P., Stults M. Defining urban resilience: A review. Landscape and Urban Planning. 2016. Vol. 147. P. 38–49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.011
A Territorial Approach to Climate Action and Resilience. Paris : OECD Publishing, 2023. DOI: https://doi.org/10.1787/1ec42b0a-en
Infrastructure for a Climate-Resilient Future. Paris : OECD Publishing, 2024. DOI: https://doi.org/10.1787/a74a45b0-en.
Ouyang M. Review on modeling and simulation of interdependent critical infrastructure systems. Reliability Engineering & System Safety. 2014. Vol. 121. P. 43–60. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ress.2013.06.040
Panteli M., Mancarella P. The Grid: Stronger, Bigger, Smarter? Presenting a conceptual framework of power system resilience. IEEE Power and Energy Magazine. 2015. Vol. 13. Iss. 3. P. 58–66. DOI: https://doi.org/10.1109/MPE.2015.2397334
Bie Z., Lin Y., Li G., Li F. Battling the Extreme: A Study on the Power System Resilience. Proceedings of the IEEE. 2017. Vol. 105. Iss. 7. P. 1253–1266. DOI: https://doi.org/10.1109/JPROC.2017.2679040
Molyneaux L., Brown C., Wagner L., Foster J. Measuring resilience in energy systems: Insights from a range of disciplines. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016. Vol. 59. P. 1068–1079. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.063
Moreno R., Trakas D. N., Jamieson M. et al. Microgrids against wildfires: Distributed energy resources enhance system resilience. IEEE Power and Energy Magazine. 2022. Vol. 20. Iss. 1. P. 78–89. DOI: https://doi.org/10.1109/MPE.2021.3122772
Billanes J. D., Jorgensen N., Ma Z. A Framework for Resilient Community Microgrids: Review of Operational Strategies and Performance Metrics. Energies. 2025. Vol. 18. No. 2. Article 405. DOI: https://doi.org/10.3390/en18020405
Todeschi V., Marocco P., Mutani G., Lanzini A., Santarelli M. Towards energy self-consumption and self-sufficiency in urban energy communities. International Journal of Heat and Technology. 2021. Vol. 39. Iss. 1. P. 1–11. DOI: https://doi.org/10.18280/ijht.390101
Mohseni S., Brent A. C., Burmester D. Community resilience-oriented optimal micro-grid capacity expansion planning: The case of Totarabank eco-village, New Zealand. Energies. 2020. Vol. 13. Iss. 15. Article 3970. DOI: https://doi.org/10.3390/en13153970
Zidane T. E. K. et al. Power systems and microgrids resilience enhancement strategies: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2025. Vol. 207. Article 114953. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114953
Charani S. S., Foliente G., Rismanchi B., Wachtel A., Jeffers R. F. Resilience framework and metrics for energy master planning of communities. Energy. 2020. Vol. 203. Article 117856. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117856
Sayed K., Elsayed M. M., Mohamed A., Eid A. Key performance indicators for resiliency assessment in power systems with renewable energy and electric vehicles integration. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2026. Vol. 225. Article 116135. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.116135
Umunnakwe A., Huang H., Oikonomou K., Davis K. R. Quantitative analysis of power systems resilience: Standardization, categorizations, and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021. Vol. 149. Article 111252. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111252
Yao Y., Liu W., Jain R., Chowdhury B., Wang J., Cox R. Quantitative Metrics for Grid Resilience Evaluation and Optimization. IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2023. Vol. 14. Iss. 2. P. 1244–1258. DOI: https://doi.org/10.1109/TSTE.2022.3230019
Esfandi S., Rahmdel L., Nourian F., Sharifi A. The role of urban spatial structure in energy resilience: An integrated assessment framework using a hybrid factor analysis and analytic network process model. Sustainable Cities and Society. 2022. Vol. 76. Article 103458. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103458
Lysenko O., Mata ?., Sobha P. Cost-optimisation modelling of local level cross-vector flexibility in coupled district heating and electricity networks: a case study of Kungsbacka, Sweden. Vidnovluvana Energetika. 2025. Vol. 2025. Iss. 4. P. 8–17. DOI: https://doi.org/10.36296/1819-8058.2025.4(83).8-17
Karpenko D. S., Yevtukhova T. O., Novoseltsev O. V. Energy service business models: organizational frameworks and market integration enabled by thermal energy storage. Energotehnologii i Resursosberezenie. 2026. Vol. 86. Iss. 1. P. 42–62. DOI: https://doi.org/10.33070/etars.1.2026.04
Nazari M. H. et al. A review of community-centric power system resilience: Strategies, data-driven methods, and techno-legal perspectives. Electric Power Systems Research. 2026. Vol. 260. Article 113285. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2026.113285
Tiwari S., Chakrabarty A., Schelly C., Sahraei-Ardakani M., Chen J., Ou G. Does energy policy scholarship consider energy resilience? A bibliometric analysis and agenda for reform. Electricity Journal. 2025. Vol. 38. Iss. 3. Article 107496. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tej.2025.107496
Yang Q., Chen S., Chen J. Natural resource dependence and the erosion of energy system resilience. Energy and Environment. 2025. Article 0958305X251388946. DOI: https://doi.org/10.1177/0958305X251388946
Erker S., Stangl R., Stoeglehner G. Resilience in the light of energy crises – Part I: A framework to conceptualise regional energy resilience. Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 164. P. 420–433. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.163
ДСТУ 2339-94. Енергозбереження. Основні положення. Київ : Держстандарт України, 1994. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=95678
ДСТУ 2420-94. Енергоощадність. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1995. URL: https://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY_ALL/DSTY3/dsty_2420-94.pdf
ДСТУ 3429-96. Електрична частина електростанції та електричної мережі. Київ : Держстандарт України, 1997. URL: https://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY_ALL/DSTU5/dstu_3429-96.pdf
ДСТУ 3440-96. Системи енергетичні. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1997. URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/tekst_dstu_3440-96_sistemi_energetichni._termini_ta_viznachen.pdf
ДСТУ 3465-96. Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1997. URL: https://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY_ALL/DSTU1/dstu_3465-96.pdf
ДСТУ 3466-96. Якість електричної енергії. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1997. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65866
ДСТУ 3818-98. Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1998. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=70195
ДСТУ 3896:2007. Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять. Київ : Держспоживстандарт України, 2008. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=78881
Кизим М. О., Котляров Є. І., Колбасін Є. С. Організація централізованого теплопостачання в окремих населених пунктах і напрями формування регіональних ринків теплоенергії. Бізнес Інформ. 2023. № 11. C. 109–118. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-11-109-118
Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В., Калашнікова К. Ю. Просторовий розвиток критичної інфраструктури територіальних громад: бібліометричний аналіз наукових публікацій. Ефективна економіка. 2026. № 3. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2026.3.58
Хаустова В. Є., Котляров Є. І., Трушкіна Н. В. Ідентифікація та ранжування елементів критичної інфраструктури територіальних громад України. Бізнес Інформ. 2026. № 4. C. 155–172. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-155-172
|