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[经济学] 分散能源自治的能源系统建模综述 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-4-20 21:29:14
在中等收入国家的研究中,大多考虑到没有电力网连接的偏远农村地区,而在高收入国家,案例研究更加多样化,也包括城市和岛屿。此外,大多数研究只侧重于住宅部门和电力供应。文献中已经涵盖了一系列广泛的技术,包括不太常见的技术,如动力转化为天然气和燃料电池汽车。然而,很少考虑网络基础设施。在83个案例研究中,地方自治能源系统的电价平均为240.41美元/千瓦时。因此,在研究中发现,结果成本应该受到质疑,因为它们严重偏离平均数。就所采用的方法而言,大多数文献报告了一种优化或模拟方法,具有中心规划者的观点。他们通常使用一小时的时间分辨率,但在一些研究中,也将其提高到15分钟的分辨率。虽然值得称赞的是,一些研究还考虑了非经济标准,如社会和环境方面,但大多数工作都没有包括系统一级的影响或不同的利益相关者。此外,在大多数审查的文献中普遍缺乏透明度,这意味着开放数据或开放模型都没有广泛应用于地方能源系统。因此,今后的研究应侧重于以下方法创新。应包括中央规划者以外的其他观点和成本以外的其他目标标准。这将有助于案例研究结果的可实现性。许多地方自治能源系统的系统影响尚未得到调查,这可能需要新的配电系统和电网费用。特别是完整的自主能源系统必须稳健地设计,例如通过分析损失负荷的价值以及低于100%的供应安全对于案例研究的消费者是否可以接受,最好使用目标函数中未满足负荷的惩罚成本。此外,应考虑极端条件,如太阳辐射或风低的极端日,时间分辨率应高于通常使用的小时分辨率。最后,应制定方法,使当地利益攸关方能够参与建模过程,从而考虑到他们对未来能源系统的偏好。根据《玛丽·斯克洛多斯卡-居里赠款协议》,法比安·谢勒从欧盟地平线2020研究和创新计划获得资金。713683(COFUNDfellowsDTU)。Russell McKenna和Fabian Scheller对FlexSUS项目(项目NBR.91352)的财政支持表示感谢,该项目已在联合规划倡议ERA-Net智能能源系统的focus initiative Integrated,Regional Energy Systems的框架内获得资金,并根据第775970号赠款协议得到了欧盟地平线2020研究和创新方案的支持。罗素·麦肯纳也对智慧城市加速器项目的支持表示感谢。通常的免责声明适用。参考文献[1]国际能源机构。能源存取数据库。“2019年10月22日”;可查阅:https://www.iea.org/energyaccess/database/。[2]国际能源机构。2017年能源获取展望:从贫穷走向繁荣。“2019年10月22日”;可查阅:https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017specialreport_energyaccessoutlook.pdf。[3]世界银行。获得电力(占人口的%)。“2019年10月22日”;可查阅:https://data.worldbank.org/indicator/eg.elc.accs.zs。[4]Rae C,Bradley F.可持续社区中的能源自治--关键问题综述。《2012年可再生和可持续能源评论》;16(9):6497-506。https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.08.002。

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能者818 在职认证  发表于 2022-4-20 21:29:20
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大多数88 在职认证  发表于 2022-4-20 21:29:26
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-4-20 21:29:42
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印度北阿坎德邦丘陵偏远地区基于季节变化负荷剖面的IREOM模型的开发。能源2011;36(9):5690-702。https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.06.057.[74]Kandil MS,Farghal SA,El-Alfy AE.适合发展中国家新社区的自主能源系统的最佳运行。电力系统研究1991;21:137-46。[75]Khan AN,Akhter P,Mufti GM。农村离网电气化集中式混合可再生能源系统的技术经济评价。国际智能家居杂志2016;10(5):61-8.https://doi.org/10.14257/ijsh.2016.10.5.07.[76]Kim H,Baek S,Choi K,Kim D,Lee S,Kim D等人。并网电气化与离网电气化的比较分析:以韩国两个岛屿为例。可持续发展2016;8(4):350。https://doi.org/10.3390/su8040350.29[77]Kobayakawa T,Kandpal Tc.分散式可再生能源系统的最优资源整合:对现有系统的评估和对其扩展的模拟。能源促进可持续发展2016;34:20-9.https://doi.org/10.1016/j.esd.2016.06.006[78]K"otter E,Schneider L,Sehnke F,Ohnmeiss K,Schr"oer R.未来的电力系统:通过与其他可再生能源部件相互作用对电力转化为天然气的影响。储能学报2016;5:113-9.https://doi.org/10.1016/j.est.2015.11.012.[79]Krajaci'cG,Dui'cN,Carvalho Mdg。H2RES,岛屿能源系统的能源规划工具--以MLJet岛为例☆。国际氢能杂志2009;34(16):7015-26.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.12.054。[80]Kumar A,Singh AR,Deng Y,He X,Kumar P,Bansal RC.山区偏远村庄可持续微电网综合评估。能源转换与管理2019;180:442-72.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.10.084.[81]Kumaravel S,Ashok S.印度西高止山地区偏远农村地区偏远村庄电气化的最佳独立生物量/太阳能光伏/皮科-海德尔混合能源系统。国际绿色能源杂志2012;9(5):398-408。https://doi.org/10.1080/15435075.2011.621487.[82]李C。离网光伏/电池和光伏/电池/燃料电池混合动力系统的技术经济研究。能源,A部分:回收、利用和环境影响2018;41(13):1588-604。https://doi.org/10.1080/15567036.2018.1549134。[83]陆杰,王伟,张燕,程雪,基于Homer的熵权法的独立混合能源系统多目标优化设计。能源2017;10(10):1664.https://doi.org/10.3390/en10101664。[84]考虑每种可再生能源饱和度的偏远岛屿混合光伏-风-电池系统集成尺寸。能源转换与管理2019;182:178-90.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.12.059.马涛,杨宏,吕玲,彭杰。香港偏远岛屿独立太阳能-风能混合系统抽水蓄能技术可行性研究。2014年可再生能源;69:7-15。https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.03.028.马涛,杨洪,吕玲。孤立小区独立供电方案研究。国际电力与能源系统杂志2015;65:1-11。https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.09.023.[87]Mahapatra S,Dasappa S.农村电气化:优化分散的可再生能源和电网扩展之间的选择。2012年能源促进可持续发展;16(2):146-54。https://doi.org/10.1016/j.esd.2012.01.006。[88]Maleki A,Askarzadeh A.向远离电网的偏远地区供电的带电池储存的光伏/风力/柴油系统的最优规模:伊朗Rafsanjan的案例研究。可持续能源技术和评估,2014年;7:147-53。https://doi.org/10.1016/j.seta.2014.04.005。[89]Maleki A,Pourfayaz F,Ahmadi MH.

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用启发式方法设计一种低成本的风/光伏/氢能系统,用于提供海水淡化装置。太阳能2016;139:666-75.https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.09.028.[90]Maleki A,Pourfayaz F,Hafeznia H,Rosen Ma.使用混合方法的偏远地区最佳光伏规模和位置的新框架:伊朗东部的案例研究。能源转换与管理2017;153:129-43.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.09.061.[91]Mandal S,Das BK,Hoque N.孟加拉国农村电气化的独立混合能源系统的最优规模。清洁生产学报2018;200:12-27。https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.257.[92]McKenna R,Bertsch V,Mainzer K,Fichtner W.将局部偏好与多准则决策分析和线性优化相结合,在小社区中发展可行的能源概念。欧洲运筹学杂志2018;268(3):1092-110。https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.01.036[93]Mishra R,Singh S.旁遮普一个村庄自我发电的可持续能源计划。国际可再生能源研究杂志2013;3(3):640-6.30[94]Moeller C,Meiss J,Mueller B,Hlusiak M,Breyer C,Kastner M et al.改造德国柏林-勃兰登堡地区的发电。可再生能源2014;72:39-50。https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.06.042。Muh E,Tabet F.喀麦隆南部用于离网应用的混合可再生能源系统的比较分析。可再生能源2019;135:41-54。https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.11.105.[96]Nigussie T,Bogale W,Bekele F,Dribssa E.埃塞俄比亚农村地区利用微型水-光伏-柴油发电机-电池离网能源系统发电的可行性研究:以埃塞俄比亚西部Melkey Hera村为例。AIMS能源2017;5(4):667-90。https://doi.org/10.3934/energy.2017.4.667.[97]Nour M,Rohani G.用于阿联酋农村电气化的独立光伏-柴油混合动力系统的前景。国际可再生能源研究杂志2014;4(3):749-58。[98]Ocon JD,Cruz SMM,Castro MT,Aviso KB,Tan RR,Promentilla Mab.混合能源系统离网电气化的最优多准则选择。化学工程交易2018;70:367-72.[99]Oldenbroek诉Verhoef LA,van Wijk Ajm。作为动力装置的燃料电池电动汽车:智能城市地区的完全可再生综合运输和能源系统设计与分析。国际氢能杂志2017;42(12):8166-96.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.01.155[100]宾夕法尼亚州Stergaard,Lund H.Frederikshavn使用低温地热能进行区域供暖的可再生能源系统。应用能源2011;88(2):479-87。https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.03.018.[101]Patel AM,Singal Sk。人口分散的偏远农村地区综合可再生能源电气化的经济分析。国际可再生能源研究杂志2018;8(1):524-39.[102]Petrakopoulou F,Robinson A,Loizidou M.蓄电制氢太阳能-风能发电厂的动力分析与动态模拟。清洁生产学报2016;113:450-8.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.11.074.[103]Petrakopoulou F,Robinson A,Loizidou M.独立太阳能-风能-抽水蓄能水电站的模拟与分析。能源2016;96:676-83.https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.12.049.[104]Peura P,Haapanen A,Reini K,T"orm"ah.芬兰西部可持续能源的区域影响。清洁生产学报2018;187:85-97。https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.194.[105]Rahman MM,Khan MM-U-H,Ullah MA,Zhang X,Kumar A.用于北美离网社区的混合可再生能源系统。能源2016;97:151-60.https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.12.105.[106]Rajanna S,Saini RP.

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印度偏远地区电气化综合可再生能源系统的建模。可再生能源2016;90:175-87.https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.12.067.[107]Ramchandran N,Pai R,Parihar Aks。印度农村离网电气化锚-企业-社区模式的可行性评估。可再生能源2016;97:197-209.https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.05.036.[108]Ramli MAM,Hiendro A,Bouchekara Hreh.沙特阿拉伯西部地区光伏/柴油混合能源系统性能分析。国际光能学报2014;2014(12):1-10。https://doi.org/10.115/2014/626251。[109]Ray A,Jana K,De S.印度一个离网村庄的多联产:经济和可靠性分析的优化。应用热能工程2017;116:182-96.https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.11.020.[110]Rehman SU,Rehman S,Qazi MU,Shoaib M,Lashin A.巴基斯坦南部农村离网电气化混合能源系统可行性研究。能源勘探与开发2016;34(3):468-82.https://doi.org/10.1177/0144598716630176。[111]Rohani G,Nour M.阿拉伯联合酋长国Ras Musherib独立混合可再生能源系统的技术经济分析。能源2014;64:828-41.https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.10.065.31[112]Sameti M,Haghighat F.分布式储能与净零能耗区域系统的集成:优化设计与运行。能源2018;153:575-91.https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.04.064[113]Samy MM,Barakat S,Ramadan HS.一种离网光伏-燃料电池混合再生系统的花朵授粉优化算法。国际氢能杂志2019;44(4):2141-52.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.05.127[114]Sanajaoba S.基于firefly算法的基于最小能耗和可靠性准则的离网混合能源系统的最优规模。太阳能2019;188:655-66.https://doi.org/10.1016/j.Solener.2019.06.049[115]Sanajaoba Singh S,Fernandez E.远程混合可再生能源系统的建模、规模优化和灵敏度分析。能源2018;143:719-31.https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.11.053[116]'Aare A、Krajaci'cG、Puksec T、Dui'cN.将可再生能源和电动汽车纳入杜布罗夫尼克地区的电力系统。Energ Sustain Soc 2015;5(1):17.https://doi.org/10.1186/s13705-015-0055-7。[117]Schmidt J,Sch"onhart M,Biberacher M,Guggenberger T,Hausl S,Kalt G等人。区域能源自给自足:奥地利区域的潜力、成本和后果。2012年能源政策;47:211-21。https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.059。[118]Sepulveda TT,Martinez L.巴西孤立社区混合能源系统的优化。国际可再生能源研究杂志2016;6(4):1476-81.[119]舍赞萨。远程住宅应用的离网光伏-柴油-电池混合可持续能源系统的优化和评估。环境促进可持续能源2019;32(2017):100.https://doi.org/10.1002/ep.13340。[120]Shezan SKA,Al-Mamoon A,Ping HW.印度尼西亚先进混合可再生能源系统的性能研究。环境。Prog.可持续能源2018;37(4):1424-32.https://doi.org/10.1002/ep.12790。[121]Shezan SA,Julai S,Kibria MA,Ullah KR,Saidur R,Chong WT et al.适用于偏远地区的离网风-光伏(光伏)-柴油-电池混合能源系统的性能分析。清洁生产学报2016;125:121-32.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.014.[122]Stephen JD,Mabee WE,Pribowo A,Pledger S,Hart R,Tallio S et al.加拿大偏远土著社区住宅和商业供暖的生物量。可再生能源2016;86:563-75.https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.08.048.[123]Waenn A,Connolly D,Angallachóir b.使用情景分析法调查区域一级100%的可再生能源供应。

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《国际可持续能源规划与管理杂志》,2014年;3:21-32。https://doi.org/10.5278/ijsepm.2014.3.3.[124]Weinand JM,McKenna R,Kleinebrahm M,Mainzer K.评估离网城市地热厂同时发电和供热的贡献。应用能源2019;255:113824。https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113824.[125]Yazdanpanah Jahromi MA,Farahat S,Barakati Sm.独立式混合风力/光伏发电系统的最优规模和成本分析。土木工程与环境系统2013;31(4):283-303。https://doi.org/10.1080/10286608.2013.853752。[126]Yazdanpanah-Jahromi MA,Barakati S-M,Farahat S.混合可再生能源系统的一种具有合适能量管理策略的有效尺寸确定方法。int.反式。选民。埃能格。Syst.2014;24(10):1473-92。https://doi.org/10.1002/etep.1790。[127]Yimen N,Hamandjoda O,Meva\'a L,Ndzana B,Nganhou J.撒哈拉以南非洲农村电气化的光伏/风力/沼气/抽水-离网混合系统分析--以喀麦隆北部Djoundé为例。能源2018;11(10):2644。https://doi.org/10.3390/en11102644。[128]张伟,马磊佳,马罗森,刘军。可再生能源电池与储氢混合系统的模拟退火优化。能源2018;163:191-207。https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.112.32[129]张W,马利基A,马罗森,刘杰。利用天气预报和混合搜索优化算法评估独立的太阳能-风能-氢能系统。能源转换与管理2019;180:609-21.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.08.102赵刚,金梅,姜凯,陈雪,面向2030年北京低碳发展的能源模型。能源2017;121:107-13.https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.01.019.[131]Lal DK,Dash BB,Akella AK.homer研究区光伏/风力/微水电/柴油混合动力系统的优化。国际电子工程与信息学杂志2011;3(3):307-25。[132]Galvez GH,Probst O,Lastres O,Rodriguez AN,Ugás AJ,Durán EA等人。氢储存的自主混合系统的优化:生命周期评估。国际能源研究杂志2012;36(6):749-63.https://doi.org/10.1002/er.1830。[133]Kumar R,Gupta RA,Bansal Ak.基于生物地理学优化算法的独立风/光伏混合能源系统的经济分析和功率管理。群与进化计算2013;8:33-43。https://doi.org/10.1016/j.swevo.2012.08.002。马涛,杨洪,吕玲。偏远岛屿独立式太阳能-风能混合电池系统的可行性研究。应用能源2014;121:149-58.https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.01.090.Baghdadi F,Mohammedi K,Diaf S,Behar O.独立混合可再生能源系统的可行性研究和能量转换分析。能源转换与管理2015;105:471-9。https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.07.051.[136]Salehin S,Rahman MM,Islam AS。孟加拉国北部应用太阳能光伏-柴油系统的技术经济可行性研究。国际可再生能源研究杂志2015;5(4):1220-9.[137]MAS\'UD AA。应用homer优化软件研究尼日利亚sokoto农村社区混合可再生能源系统的前景。国际电气与计算机工程学报2017;7(2):596-603.https://doi.org/10.11591/ijece.v7i2.pp596-603。[138]Aziz AS、bin Tajuddin最惠国、bin Adzman先生、Ramli Mam。采用多年模块的光伏/柴油/电池混合能源系统的可行性分析。国际可再生能源研究杂志2018;8(4):1980-93。[139]Bashir N,Modu B.尼日利亚东北部农村电气化离网可再生能源系统的技术经济分析。

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可人4 在职认证  发表于 2022-4-20 21:30:12
国际可再生能源研究杂志2018;8(3):1217-28.[140]Khan MA,Zeb K,Sathishkumar P,Himanshu L,Srinivasa Rao S,Gopi CVVM等人。一种新颖的离网最优混合能源系统,用于坦桑尼亚农村电气化,使用闭环冷却太阳能系统。能源2018;11(4)。https://doi.org/10.3390/en11040905。[141]Akhtari MR,Baneshi M.电力、热力和氢气混合可再生联合供应系统的技术经济评估和优化,以通过为大型能源消费者回收多余的电力来提高性能。能源转换与管理2019;188:131-41.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.03.067.[142]Awan Ab.沙特阿拉伯可持续NEOM城市混合可再生能源系统的性能分析和优化。《可再生和可持续能源杂志》2019年;11(2)。https://doi.org/10.1063/1.5071449。[143]Farzaneh H.基于生物质超临界水气化用于福岛离网供电的混合可再生能源系统的设计。能源2019;12(14)。https://doi.org/10.3390/en12142709。144 Gambino V,Citto RD,Cherubini P,Tacconelli C,Micangeli A,Giglioli R.有效设计和部署农村电气化小型电网的能源需求评估方法。能源2019;12(3)。https://doi.org/10.3390/en12030574.[145]Kaluthanthrige R,Rajapakse AD,Lamothe C,Mosallat F.加拿大北部离网电力系统混合可再生能源系统的最优规模和性能评估。智能电网和可持续能源技术与经济学2019;4(1)。https://doi.org/10.1007/s40866-019-0061-5.33[146]Kannengieèer T,Hoffmann M,Kotzur L,Stenzel P,Schuetz F,Peters K等人减少混合整数线性规划的计算负荷:一个地区和岛屿能源系统的例子。能源2019;12(14)。https://doi.org/10.3390/en12142825。[147]Muselli M,Notton G,Poggi P,Louche a.利用地理信息系统对偏远地区可再生能源系统一体化的计算机辅助分析。应用能源1999;63(3):141-60。https://doi.org/10.1016/S0306-2619(99)00027-6。[148]Kaldellis JK。爱琴海群岛风力-水力发电解决方案的参数研究。能源转换与管理2002;43(16):2097-113。https://doi.org/10.1016/S0196-8904(01)00168-6。[149]Nystedté,Shemeikka J,Klobut K.通过区域热网连接的建筑物之间热交易的案例分析。能源转换与管理2006;47(20):3652-8。https://doi.org/10.1016/j.enconman.2006.02.030。[150]刘洪英,吴世德。海岛可再生能源系统规划与建设之评估--以金门岛为例。2010年可再生能源;35(12):2723-31。https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.04.021。[151]Brandoni C,Polonara F.城市能源规划的技术和经济方面。国际可持续发展与规划杂志2012;7(2):221-36。https://doi.org/10.2495/SDP-V7-N2-221-236。[152]Pérez-Romero M,Lozano-Tello A,Romero-Cadaval E,Martins J.智能电网中的社区和住宅储能。《2013年信息和通信技术进展》;394:315-22。[153]Vick BD,Moss Ta.在风电场中增加集中式太阳能发电厂,以实现良好的公用事业电力负荷匹配。太阳能2013;92:298-312.https://doi.org/10.1016/j.Solener.2013.03.007.[154]Raghav Chakravarthy ES,Bhargavi A,Parkavi Kathirvelu K,Balasubramanian R.独立式风力柴油混合动力系统的分析与仿真。工程与应用科学学报2014;9(7):1056-63.[155]Moret S,Peduzzi E,Gerber L,Maréchal F.城市系统中深层地热能和木质生物量转化途径的整合。能源转换与管理2016;129:305-18.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.09.079.[156]Morvaj B,Evins R,Carmeliet J.

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