Journal of Energy Storage· 2026Q1
Yenilenebilir Enerjinin Hakim Olduğu, Karbon Kısıtlı Kentsel Şebekede Sürdürülebilir Mobil Enerji Depolama Lojistik Filosu için İki Düzeyli Bulut Bilişim
Bi-level cloud computing for spatial banking of sustainable mobile energy storage logistics fleet in renewable-dominated carbon-constrained urban grid
- 1atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Kentsel enerji sistemleri için geliştirilen iki düzeyli bir planlama çerçevesi, 60 kWh'lik bir mobil filonun günlük maliyetleri %6,96 (1332,21 USD'den 1239,54 USD'ye) azalttığını ve koordineli ticaret yoluyla CO2 emisyonlarını %11,60 düşürdüğünü göstermektedir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- 60 kWh'lik bir mobil enerji depolama filosu, 24 saatlik simülasyonda günlük maliyetleri %6,96 (1332,21 USD'den 1239,54 USD'ye) oranında optimize etmiştir.
- Koordineli karbon ve yeşil sertifika ticareti, CO2 emisyonlarını %11,60 oranında azaltmıştır.
- Rüzgar ve yük bağımlılığı için Öğrenci-t kopulası kullanılarak olasılıksal senaryolar 60 temsili vakaya indirgenmiştir.
- Veri toplama, iletişim gereksinimlerini %76,3'e kadar azaltmıştır.
- 24 sistemlik bir vaka, %0,28'lik bir optimallik boşluğu ile 128,6 saniyede çözülmüştür.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Renewable-dominated urban energy clusters require coordinated storage decisions across local systems, yet stationary batteries cannot move electricity between spatially separated surpluses and deficits. Existing formulations rarely combine sustainable mobile storage capacity sizing, correlated renewable-load uncertainty, fleet availability, battery degradation, environmental settlement, and distributed computing within one operational structure. This work developed a bi-level scheduling framework for a cluster of urban integrated energy systems. Local subproblems scheduled gas-fired generation, wind power, stationary storage, flexible demand, and grid exchange, while a cluster coordinator allocated a mobile energy storage logistic fleet, inter-system transfers, carbon trading, and green-certificate transactions. Wind and load dependence was represented by a Student-t copula; arrival, departure, and fleet-size uncertainty were incorporated through probabilistic scenarios reduced to 60 representative cases. The resulting stochastic mixed-integer linear program was tested on three interconnected systems over 24 h. A 60 kWh mobile fleet provides the most balanced lifecycle and operating outcome, reducing daily cost from USD 1332.21 to USD 1239.54, or 6.96%, while coordinated carbon and certificate trading reduces carbon dioxide emissions by 11.60%. Data aggregation lowers communication requirements by up to 76.3%, and the 24-system case is solved in 128.6 s with a 0.28% optimality gap. The results indicate that degradation-aware mobile storage banking can provide spatial flexibility, preserve distributed coordination accuracy, and support economically credible decarbonised operation in urban energy clusters.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Energy Storage, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronic EngineeringEngineering