HKH 地区山区的居民主要依靠农业和耕作来保障粮食安全和生计。解决山区贫困问题(山区贫困率通常高于平原地区)需要更加关注提高这些社区的收入。此外,还迫切需要加强小农生计的恢复力,因为他们正面临气候变化日益严重的影响。获得可靠且负担得起的能源是提高农业生产力、减少损失和通过加工和加强市场准入抓住增值机会的关键基础设施投入。已经使用行之有效的方法来改进食品价值链中的流程,其中提供电力来运行高效设备可以提高生产力,从而产生收入。
摘要:本文旨在利用可再生能源优化软件 HOMER 研究在索马里选定地点使用风能-太阳能混合系统并网和离网发电系统的可行性。成功应用了仿真模型,以找到基于特定负载的节能系统的最佳仿真结果。研究了 25 kW 风力发电和 60 kW 太阳能光伏发电的并网和独立组合的技术和经济性能。由于 Cadaado 市尚未安装自己的标准现代电网,并且由于索马里急需降低能源成本,因此对如何向样本住宅消费供电进行了可行性研究。根据索马里中部可再生能源的基本特征,并网风能和太阳能光伏系统在经济上是可行的。
摘要 — 我们研究无线网络中从一个源到多个节点的多跳数据传播,其中网络中的某些节点充当转发节点并帮助源进行数据传播。在这个网络中,我们研究了两种情况;i) 传输节点不需要传输激励;ii) 它们需要激励并由其相应的接收节点以虚拟代币支付。我们研究了两个问题;P1) 第一种情况的网络功率最小化和 P2) 第二种情况的社会成本最小化,定义为网络节点为接收数据支付的总成本。在本文中,为了解决 P1 和 P2,我们提出了集中式和分散式方法,以确定网络中的哪些节点应该充当传输节点,找到它们的传输功率及其相应的接收节点。为了提高能源效率,在我们的模型中,我们在接收器处采用最大比率合并 (MRC),以便接收器可以由多个发射器提供服务。所提出的分散式方法基于非合作成本分摊博弈 (CSG)。在我们提出的博弈中,每个接收节点都会选择各自的传输节点,因此,根据施加在其所选传输节点上的功率为其分配成本。我们讨论了如何以分散式方式形成网络,找出了游戏中节点的动作,并表明尽管是分散式的,但所提出的博弈仍会收敛到稳定的解决方案。为了找到集中式全局最优解(这是我们分散式方法的基准),我们使用了混合整数线性规划 (MILP)。模拟结果表明,我们提出的分散式方法在能源效率和社会成本方面优于传统算法,同时它可以满足对协作激励的需求。
o 分布式电力资源 (DER)、分散式发电、分散式储能与发电 (DSP)、分散式能源、分布式能源、独立电力生产商 (IPP)、非公用事业发电机 (NUG) 等。v 可调度发电源
摘要:最近,具有氢气转换和存储功能的智能能源中心在荷兰受到越来越多的关注。氢气将用于汽车加油站、工业过程和供暖。本文要解决的科学问题是,在实现供应安全的同时,根据能源中心的可行商业案例,适当确定可再生能源发电、氢气转换和存储的容量。情景分析通常用于能源规划过程的早期阶段,为此需要一个易于使用的分析模型。本文研究了可用的建模方法,并开发了一种算法建模方法,该方法在 Microsoft Excel 中计算出来,便于情景分析。该模型应用于案例研究,得出了重要的见解,例如氢气的预期价格以及该案例中电解器和氢气存储的适当尺寸。该模型是开源的。未来的工作方向是将该模型应用于其他项目案例,并将结果与其他可用的建模工具进行比较。
在分散式系统中,能源生产设施位于能源消耗地点附近。分散式能源系统减少了对化石燃料的需求,提高了生态效率,并能够最大限度地利用可再生能源和热电联产。世界正朝着实现可持续发展目标的方向迈进,但许多发展中国家仍然面临着日益严峻的电力挑战,导致不断出现负荷削减。尽管能源效率即将提高,可再生能源在电力行业也取得了重大进展,但情况仍然如此。本研究旨在确定向分散式能源系统过渡在实现可持续发展目标 7 中的作用和意义。研究发现,分散式能源系统为社区提供了大量好处,例如,分散式能源系统下的当地社区拥有一种比集中式国家电网更便宜的替代方案,并且可以帮助社区创造就业机会。论文的结论是,尽管可再生能源驱动的微电网大大增加了发展中国家使用清洁能源的机会,但维持微电网可持续运行的能力仍然是一个挑战。
分散式能源解决方案正在世界各地兴起。驱动因素包括可再生能源成本下降、能源价格上涨或为偏远地区提供电力。分散式解决方案在一些国家得到政府的推广,而在另一些国家,分散式解决方案则以自下而上的方式发展。尽管美国几个州几年前就已采用虚拟净计量,但欧盟在 2018 年和 2019 年通过了一项全面的立法方案,定义了不同类型的能源社区,重点关注社区、社会和环境价值创造,并赋予社区在决策中的重要作用。澳大利亚正在讨论一种类似的方法,这些项目的主要目的是在当地就业、技能、收入来源、投资机会和社会福利方面提供经济效益。印度引入了乡村能源社区的概念,以确保当地能源系统的问责制和可持续性。在中国,已投入运营的分散式能源项目的重点是将垂直市场模式逐渐转变为以客户需求为中心的一站式服务的横向互联模式,同时整合一系列新技术。和澳大利亚一样,印度和中国也一样,能源安全问题也是推动能源社区或分散式能源系统发展的因素之一。在印度,可再生能源社区在偏远地区以及印度农业(包括社区太阳能灌溉)中发挥着重要作用。
A2 分散式 MAT ................................................................................................ 132
本文将分散式能源秩序视为一种关怀问题:以使不平等的关怀负担变得显而易见,并鼓励积极关怀。它扩展了科学技术研究 (STS) 中物质对象维修和保养研究中出现的重叠部分,以及人们对在能源系统中建立和维护关怀关系的兴趣日益增加。灵感来自女权主义 STS 工作,该工作呼吁人们关注建立和维持社会技术秩序所必需的持续维修和保养劳动。实地工作包括与 55 名购买分散式能源技术(太阳能、电池和电动汽车)的澳大利亚家庭以及来自工业和民间社会的 18 名中介机构进行虚拟访谈和小型焦点小组。分析揭示了隐形关怀实践不仅支撑着家庭与能源系统的物质参与,而且揭示了它们如何与分散式能源“秩序”在实践中发挥作用密不可分。依赖“好心”的中介机构不太可能成为建立运转良好、公平的能源系统的可行基础。我们需要一种替代方法:探索关怀的分散式能源系统可能是什么样子。
摘要:应对气候问题和促进全球可持续发展的迫切需求推动了向可再生和分散式能源系统的转型。这一转型需要创新方法来整合太阳能和风能等随机可再生能源,并挑战植根于集中式和连续式能源生产的传统能源模式。本研究聚焦瑞士能源系统,探索在集中式框架内纳入分散式能源生产的能源规划策略的优化。本文表明,分散化的战略方法可以显著降低年度系统成本10%,至人均1230瑞士法郎,并将自用率提高到分散式光伏发电量的68%。这强调了建立一种平衡集中式和分散式模型的混合能源规划模型的必要性,以增强系统的弹性、效率和成本效益。本研究强调了实现能源来源多元化、增强能源储存能力、提高电网灵活性以及为政策制定和战略规划奠定基础框架的战略重要性。它鼓励进一步研究气候影响、技术协同作用和区域供热一体化,旨在建立一个有弹性、可持续和自主的能源未来。