Journal of Energy Storage· 2026Q1
Mevcut şebeke bağlantılı bir mikroşebekenin güneş ve hibrit depolama ile koordineli genişletme planlaması: Net-sıfır hedefi doğrultusunda Deakin Üniversitesi yerleşkesi üzerine bir çalışma
Expansion planning of an existing grid-connected microgrid via coordinated solar and hybrid storage: A study on Deakin University township toward net-zero target
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Mevcut bir mikroşebekenin güneş enerjisi santrali kapasitesi ile hibrit pil-hidrojen depolamanın birleştirilerek genişletilmesi, 0,16 AUD/kWh seviyesindeki En Düşük Enerji Maliyetini (LCOE) ve %50,0'lık en yüksek kendi kendine yeterlilik oranını sağlamıştır; bu oran, yalnızca depolama eklemelerine dayalı stratejilerden önemli ölçüde daha iyidir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Mevcut şebeke bağlantılı güneş-pil mikroşebekelerinin genişletilmesini planlamak için bir optimizasyon çerçevesi geliştirilmiştir.
- Üç genişletme stratejisi değerlendirilmiştir: hidrojen depolama eklenmesi, pil ve hidrojen depolama eklenmesi ve hibrit pil-hidrojen depolama ile güneş enerjisi santrali genişletilmesi.
- Güneş enerjisi santrali genişletmesinin hibrit pil-hidrojen depolama ile birleştirildiği strateji, en düşük LCOE (0,16 AUD/kWh) ve en yüksek kendi kendine yeterlilik oranını (%50,0) sağlamıştır.
- Güneş enerjisi santrali boyutu ve elektrolizör kapasitesi, genişletme için en önemli ekonomik etkenler olarak belirlenmiştir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Existing renewable microgrids often require expansion to accommodate rising demand and more stringent decarbonization objectives, yet most sizing studies focus on new systems rather than upgrades to operating assets. This study develops an optimization-based framework for expanding an existing grid-connected solar-battery microgrid through the coordinated addition of hydrogen storage, battery capacity, and solar panels in a solar farm. The framework integrates discrete component sizing, hourly energy management, power balance and storage constraints, and LCOE minimization and is validated using five years of hourly SCADA data from the Deakin University Waurn Ponds campus microgrid. Three cumulative expansion strategies are compared using five optimization algorithms: mixed-integer linear programming, differential evolution, particle swarm optimization, covariance matrix adaptation evolution strategy, and Bayesian optimization. The strategies consist of: (1) adding hydrogen storage to the existing system; (2) increasing battery capacity alongside hydrogen storage; and (3) expanding the solar farm together with hybrid battery-hydrogen storage. Under differential evolution, the respective LCOEs are 2.81, 0.61, and 0.16 AUD/kWh, with self-sufficiency ratios of 41.8%, 44.3%, and 50.0%. The results indicate that storage-led expansion alone cannot compensate for insufficient renewable generation: hydrogen conversion losses and limited asset utilization increase cost, whereas solar farm expansion directly increases usable renewable production and improves storage utilization. Sensitivity analysis identifies solar farm size and electrolyzer capacity as the dominant economic drivers, with solar farm size offering the more favorable cost–coverage trade-off. These findings highlight that renewable generation and storage must be planned jointly when upgrading existing grid-connected microgrids.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Energy Storage, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Enerji Mühendisliği ve Güç Teknolojisi
Energy Engineering and Power TechnologyEnergy