УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

ROR

ЕДРПОУ 05481984

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 КАТАЛОГ

Анотований каталог (2011)
Анотований каталог (2012)
Анотований каталог (2013)
Анотований каталог (2014)
Анотований каталог (2015)
Анотований каталог (2016)
Анотований каталог (2017)
Анотований каталог (2018)
Анотований каталог (2019)
Анотований каталог (2020)
Анотований каталог (2021)
Анотований каталог (2022)
Анотований каталог (2023)
Анотований каталог (2024)
Анотований каталог (2025)
Анотований каталог (2026)
Тематичні розділи журналу
Матеріали наукових конференцій


Резильєнтність енергетичних систем територіальних громад: бібліометричний аналіз генези та тематичної структури наукових досліджень
Хаустова В. Є., Губарєва І. О., Трушкіна Н. В.

Хаустова В. Є., Губарєва І. О., Трушкіна Н. В. Резильєнтність енергетичних систем територіальних громад: бібліометричний аналіз генези та тематичної структури наукових досліджень. Бізнес Інформ. 2026. №7. C. 933–933.

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

УДК 620.9:332.1:001.89

Анотація:
У статті досліджено генезу, динаміку розвитку та тематичну структуру наукових публікацій, присвячених резильєнтності енергетичних систем територіальних громад. Актуальність дослідження зумовлена тим, що в умовах кліматичних, технологічних, безпекових і соціально-економічних ризиків локальні енергетичні системи дедалі більше розглядаються не лише як технічна інфраструктура, а як основа безперервного функціонування критичних послуг, місцевої економіки та життєздатності територій. Водночас у науковій літературі ця проблематика часто представлена фрагментарно – у контексті електромереж, мікромереж, відновлюваної енергетики, цифрового управління, енергетичних спільнот, міської інфраструктури або енергетичної політики. Це ускладнює формування цілісного уявлення про резильєнтну енергетичну систему саме на рівні територіальної громади. Метою статті є виявлення генези, динаміки розвитку та тематичної структури досліджень резильєнтності енергетичних систем територіальних громад на основі бібліометричного аналізу публікацій, індексованих у базах Scopus і Web of Science. Методологічну основу дослідження становить бібліометричний підхід, реалізований у три етапи: формування широкого поля досліджень резильєнтності енергетичних систем; виокремлення понятійного ядра енергетичної резильєнтності; ідентифікація локально-муніципального виміру, пов’язаного з містами, громадами, локальними енергетичними системами, енергетичними спільнотами та мікромережами. Для візуалізації та інтерпретації результатів використано програмне середовище VOSviewer. У результаті дослідження встановлено, що широке поле резильєнтності енергетичних систем має тривалу генезу, однак його інтенсивне зростання припадає на період після 2020 року. Поняття енергетичної резильєнтності як самостійного наукового напряму особливо активізувалося у 2024–2026 роках. Локально-муніципальний вимір сформувався пізніше, але демонструє найдинамічніше зростання та об’єднує дослідження мікромереж, розподілених енергетичних ресурсів, накопичення енергії, відновлюваної генерації, енергетичних спільнот, цифрового моніторингу, кліматичної адаптації та локального енергетичного планування. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні переходу від загального дослідження резильєнтності енергетичних систем до локального рівня територіальних громад та у трактуванні резильєнтної енергетичної системи територіальної громади як інтегрованої системи локального енергозабезпечення, що поєднує технічні, організаційні, управлінські та ресурсні компоненти, необхідні для підтримання критично важливих енергетичних послуг, адаптації до шоків і відновлення функціонування після порушень. Практична цінність результатів полягає в можливості їх використання для розроблення місцевих планів енергетичної безпеки, визначення критичних навантажень, обґрунтування інвестицій у мікромережі, системи накопичення, відновлювану генерацію, резервне живлення та цифрові інструменти управління енергетичною інфраструктурою громад.

Ключові слова: резильєнтність; резильєнтна енергетична система; енергетична резильєнтність; територіальні громади; локальні енергетичні системи; мікромережі; енергетичні спільноти; ризик; загрози; економічний шок; кризова ситуація; енергетична безпека; бібліометричний аналіз.

Рис.: 5. Табл.: 9. Бібл.: 45.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Губарєва Ірина Олегівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Трушкіна Наталія Валеріївна – кандидат економічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник, сектор промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Губарєва І. О., Хаустов М. М. Ризики енергетичній безпеці. Візуалізація наукових досліджень. Проблеми економіки. 2024. № 2. C. 21–30. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2024-2-21-30
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
Parag Y., Ainspan M., Zemah Shamir S. Why current resilience metrics fall short in the energy transition: A system-level review of gaps and needs. Energy Strategy Reviews. 2026. Vol. 63. Art. 102023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.102023
Eltamaly A. M., Zaki Diab A. A. Power systems and smart grids. Vol. 1. Stevenage, United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2025. 248 p. DOI: https://doi.org/10.1049/pbpo264f
Eltamaly A. M., Zaki Diab A. A. Power systems and smart grids. Vol. 2. Stevenage, United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2025. 203 p. DOI: https://doi.org/10.1049/PBPO264G
Gomez-Ramirez G. A., Meza C., Mora-Jimenez G. et al. The Central American Power System: Achievements, Challenges, and Opportunities for a Green Transition. Energies. 2023. Vol. 16. Iss. 11. Art. 4328. DOI: https://doi.org/10.3390/en16114328
Badakhshan S., Zhang J. Generative AI-Enhanced Real-Time Anomaly Detection in Integrated Energy Systems. IEEE Transactions on Smart Grid. 2026. Vol. 17. Iss. 2. P. 1549–1560. DOI: https://doi.org/10.1109/ TSG.2025.3630562
Guha S. Quantification of inherent energy resilience of process systems pertaining to a gas sweetening unit. International Journal of Industrial Chemistry. 2020. Vol. 11. Iss. 2. P. 71–90. DOI: https://doi.org/10.1007/s40090-020-00203-3
Janta P., Leeraphun N., Thapmanee K. et al. Energy resilience assessment: Incorporating consideration of recoverability and adaptability in risk assessment of energy infrastructure. Energy for Sustainable Development. 2024. Vol. 81. Art. 101506. DOI: https://doi.org/10.1016/j.esd.2024.101506
Feng Y., Yan T., Guo J. Assessing the global impact of artificial intelligence on energy resilience: The role of financial inclusion. Socio-Economic Planning Sciences. 2026. Vol. 103. Art. 102380. DOI: https://doi.org/10.1016/j.seps.2025.102380
Ullah S. M. S., Yankson S., Ebrahimi S. et al. Smart investment framework for energy resilience: A case study of a campus microgrid research facility. Next Energy. 2024. Vol. 4. Art. 100131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nxener.2024.100131
Rehman H. U., Hamdy M., Hasan A. Towards Extensive Definition and Planning of Energy Resilience in Buildings in Cold Climate. Buildings. 2024. Vol. 14. Iss. 5. Art. 1453. DOI: https://doi.org/10.3390/buildings14051453
Anderson K., Laws N. D., Marr S. et al. Quantifying and monetizing renewable energy resiliency. Sustainability. 2018. Vol. 10. Iss. 4. Art. 933. DOI: https://doi.org/10.3390/su10040933
Dong K., Dong X., Jiang Q., Zhao J. Assessing energy resilience and its greenhouse effect: A global perspective. Energy Economics. 2021. Vol. 104. Art. 105659. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105659
Zhang Z., Zhao M., Chen Y. et al. The nexus between energy legislation, energy transition, and energy resilience: Evidence from 55 countries worldwide. Energy. 2025. Vol. 324. Art. 135906. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.135906
Mohaghegh L., Abbaspour M., Ghodoosi J., Sharifi A. Determination and Prioritization of Criteria for Urban Energy Resilience Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). Journal of Environmental Studies. 2021. Vol. 47. Iss. 1. P. 25–43. DOI: https://doi.org/10.22059/JES.2021.322334.1008167
Tiwari S., Chakrabarty A., Schelly C. et al. Does energy policy scholarship consider energy resilience? A bibliometric analysis and agenda for reform. Electricity Journal. 2025. Vol. 38. Iss. 3. Art. 107496. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tej.2025.107496
Zhang X., Zhou N., Liao J. et al. Flexible interconnected support for decarbonizing local energy systems with high penetration distributed energy resources and electric vehicles. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2025. Vol. 170. Art. 110850. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2025.110850
Anum H., Hashmi M. A., Shahid M. U. et al. Recurrent Neural Network (RNN) Based Algorithm in Multi-Level Control of an Islanded DC Microgrid Connected to Variable Communication Networks. IET Renewable Power Generation. 2025. Vol. 19. Iss. 1. Art. e70052. DOI: https://doi.org/10.1049/rpg2.70052
Fahad S., Khan S. A., Salman M., Han Y., Liu Y. Quantum-inspired multi-modal multi-objective optimization for integrated electric and hydrogen mobility in renewable energy systems: Case study in Islamabad, Pakistan. Applied Energy. 2026. Vol. 415. Art. 127900. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2026.127900
Ahangar H. G., Yew W. K., Flynn D. Smart Local Energy Systems: Optimal Planning of Stand-Alone Hybrid Green Power Systems for On-Line Charging of Electric Vehicles. IEEE Access. 2023. Vol. 11. P. 7398–7409. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3237326
Tyagi S. V., Kansal M. L., Singhal M. K. Reliability-resilience-economic–sustainability-based off-grid hybrid energy system for remote communities in the Indian Himalayan region. Sustainable Energy Technologies and Assessments. 2026. Vol. 85. Art. 104809. DOI: https://doi.org/10.1016/j.seta.2025.104809
Koirala B. P., Avila J. P. C., Gomez T. et al. Local alternative for energy supply: Performance assessment of integrated community energy systems. Energies. 2016. Vol. 9. Iss. 12. Art. 9120981. DOI: https://doi.org/10.3390/en9120981
Couraud B., Andoni M., Robu V. et al. Responsive FLEXibility: A smart local energy system. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2023. Vol. 182. Art. 113343. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113343
Pompei L., Nardecchia F., Bisegna F. A new concept of a thermal network for energy resilience in mountain communities powered by renewable sources. Sustainable Energy, Grids and Networks. 2023. Vol. 33. Art. 100980. DOI: https://doi.org/10.1016/j.segan.2022.100980
Khaustova V., Kyzym M., Trushkina N., Khaustov M. Digital transformation of energy infrastructure in the conditions of global changes: bibliometric analysis. Proceedings of the 12th International Conference on Applied Innovations in IT. 2024. Vol. 12. Iss. 1. P. 135–142. DOI: http://dx.doi.org/10.25673/115664
Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В., Проноза П. В., Юденко Є. В. Реструктуризація економіки країни: бібліометричний аналіз досліджень. Проблеми економіки. 2025. № 2. C. 143–159. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-2-143-159
Zaporozhets A., Khaustova V., Kyzym M., Trushkina N. Sustainable Financing Mechanism for Energy System Development Toward a Decarbonized Economy: Conceptual Model and Management Framework. Energies. 2026. Vol. 19. Iss. 2. Art. 422. DOI: https://doi.org/10.3390/en19020422
Callaway D. S., Newman M. E. J., Strogatz S. H., Watts D. J. Network robustness and fragility: percolation on random graphs. Physical Review Letters. 2000. Vol. 85. Iss. 25. P. 5468–5471. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.5468
Geels F. W. Regime resistance against low-carbon transitions: introducing politics and power into the multi-level perspective. Theory, Culture & Society. 2014. Vol. 31. Iss. 5. P. 21–40. DOI: https://doi.org/10.1177/0263276414531627
Chen L., Msigwa G., Yang M. et al. Strategies to achieve a carbon neutral society: a review. Environmental Chemistry Letters. 2022. Vol. 20. Iss. 4. P. 2277–2310. DOI: https://doi.org/10.1007/s10311-022-01435-8
Wang Y., Chen C., Wang J., Baldick R. Research on resilience of power systems under natural disasters: a review. IEEE Transactions on Power Systems. 2016. Vol. 31. Iss. 2. P. 1604–1613. DOI: https://doi.org/10.1109/TPWRS.2015.2429656
Kabeyi M. J. B., Olanrewaju O. A. Sustainable energy transition for renewable and low carbon grid electricity generation and supply. Frontiers in Energy Research. 2022. Vol. 9. Art. 743114. DOI: https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.743114
Dileep G. A survey on smart grid technologies and applications. Renewable Energy. 2020. Vol. 146. P. 2589–2625. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.092
Ouyang M., Duenas-Osorio L., Min X. A three-stage resilience analysis framework for urban infrastructure systems. Structural Safety. 2012. Vol. 36–37. P. 23–31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2011.12.004
Nepal R., Zhao X. M., Dong K. Y. et al. Can artificial intelligence technology innovation boost energy resilience? The role of green finance. Energy Economics. 2025. Vol. 142. Art. 108159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.108159
Zhou Y., Dan Z. Modern energy resilience studies with artificial intelligence for energy transitions. Cell Reports Physical Science. 2025. Vol. 6. Iss. 4. Art. 102508. DOI: https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2025.102508
Jiang G. H., Chen F. Z., Gu M. Y. Supply chain digitization and energy resilience: evidence from China. Energy Economics. 2025. Vol. 144. Art. 108420. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108420
Yang B., Cui Y. Can the energy consumption rights trading system enhance energy resilience? A synergistic perspective of green finance and financial technology. Energy. 2025. Vol. 322. Art. 135605. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.135605
Lin J., Yu W., Zhang N. et al. A survey on Internet of Things: architecture, enabling technologies, security and privacy, and applications. IEEE Internet of Things Journal. 2017. Vol. 4. Iss. 5. P. 1125–1142. DOI: https://doi.org/10.1109/JIOT.2017.2683200
Perera A. T. D., Nik V. M., Chen D. et al. Quantifying the impacts of climate change and extreme climate events on energy systems. Nature Energy. 2020. Vol. 5. Iss. 2. P. 150–159. DOI: https://doi.org/10.1038/s41560-020-0558-0
Xu Y., Liu C.-C., Schneider K. P. et al. Microgrids for service restoration to critical load in a resilient distribution system. IEEE Transactions on Smart Grid. 2018. Vol. 9. Iss. 1. P. 426–437. DOI: https://doi.org/10.1109/TSG.2016.2591531
Hong T., Chen Y., Luo X. et al. Ten questions on urban building energy modeling. Building and Environment. 2020. Vol. 168. Art. 106508. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106508
Reed D. A., Kapur K. C., Christie R. D. Methodology for assessing the resilience of networked infrastructure. IEEE Systems Journal. 2009. Vol. 3. Iss. 2. P. 174–180. DOI: https://doi.org/10.1109/JSYST.2009.2017396
Serban A. C., Lytras M. D. Artificial intelligence for smart renewable energy sector in Europe: smart energy infrastructures for next generation smart cities. IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 77364–77377. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990123

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Про журнал

Мета та тематична спрямованість

Політика щодо використання штучного інтелекту

Оголошення та новини

План наукових конференцій

Індексування

 НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2026 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру