Modellierung und Optimierung von erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energien

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Details

In dieser Studie wird ein hybrides Optimierungsverfahren auf der Grundlage des Genetischen Algorithmus - Constriction Coefficient Particle Swarm Optimization (GA-CCPSO) für die optimale Gestaltung eines netzunabhängigen HPS verwendet, das aus EE-Komponenten wie Photovoltaik, Windturbinengenerator, Dieselgenerator und Batteriespeicher (PV-WTG-DG-BS) besteht. Die vorgeschlagenen Optimierungsziele sind die Minimierung der Lebenszykluskosten des Systems und der gesamten Umweltbelastung. Die Wahl der Hybridisierung zweier intelligenter Optimierungsverfahren besteht darin, die Schwächen des einen mit dem anderen zu überwinden. Studien haben gezeigt, dass die Hybridisierung von zwei intelligenten Optimierungstechniken zur Lösung eines Optimierungsproblems nicht nur die Qualität der erzielten Lösung verbessert, sondern auch die Konvergenzgeschwindigkeit des Optimierungsprozesses (Anand und Suganthi, 2017). Das vorgeschlagene HPS-Modell kann, wenn es entwickelt ist, als vorübergehende oder langfristige Lösung für die Elektrifizierung ländlicher Gebiete zu minimalen Kosten und maximaler Effizienz verwendet werden.

Autorentext

O Engr. Oshin Ola Austin é uma pessoa dinâmica, eficaz e orientada para os resultados. É cristão do Estado de Ondo e tem mais de quinze anos de experiência em engenharia de sistemas de energia. Tem uma licenciatura e um mestrado em Engenharia Eléctrica e Eletrónica da Universidade Federal de Tecnologia, Akure.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09786208781057
    • Sprache Deutsch
    • Genre Physik & Astronomie
    • Größe H220mm x B150mm x T8mm
    • Jahr 2025
    • EAN 9786208781057
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-620-8-78105-7
    • Veröffentlichung 25.03.2025
    • Titel Modellierung und Optimierung von erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energien
    • Autor Ola Austin Oshin , Gafaru Adepoju
    • Untertitel Verwendung von Partikelschwarm-Optimierungstechniken mit genetischem Algorithmus und Beschrnkungskoeffizient
    • Gewicht 185g
    • Herausgeber Verlag Unser Wissen
    • Anzahl Seiten 112

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