##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Анотація Розвиток фотоелектричних (ФЕ) систем призвів до генерації величезного обсягу даних, пов'язаних з виробництвом електроенергії, який продовжує зростати з експоненціальною швидкістю. Ці дані включають інформацію про вихідну потужність, напругу, частоту та інші електричні параметри, а також умови навколишнього середовища, всі з яких записуються в режимі реального часу. Ефективне управління цими даними є важливим для оптимізації виробництва енергії та підтримки як продуктивності, так і функціональності системи.
Однак традиційні централізовані методи зберігання даних часто виявляються недостатньо гнучкими та безпечними для ефективного управління та захисту даних, особливо враховуючи зростання розмірів фотоелектричних електростанцій та генерацію дедалі більших обсягів інформації.
Технологія блокчейн є перспективною альтернативою для зберігання даних, пов'язаних з виробництвом та експлуатаційним станом фотоелектричних установок. Завдяки децентралізованому сховищу вона підвищує надійність, прозорість та безпеку даних. На відміну від традиційних баз даних, блокчейн є незмінним та розподіленим, що дозволяє безпечно зберігати інформацію на кількох вузлах, зберігаючи її цілісність та відстежуваність — навіть у разі кіберзагроз або системних збоїв.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. D. Tapscott and A. Tapscott, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Penguin, 2016.
3. Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, and H. Wang, “An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends,” in 2017 IEEE International Congress on Big Data, 2017.
4. D. Yaga, P. Mell, N. Roby, and K. Scarfone, “Blockchain technology overview,” National Institute of Standards and Technology (NIST), Tech. Rep., 2018.
5. Al-Wakeel, J. Wu, and N. Jenkins, “State of the art in integrating pv power into distribution networks,” IET Renewable Power Generation, vol. 10, 2016