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Enregistrement W3088707197 · doi:10.1049/iet-gtd.2020.0244

Transmission and distribution co‐simulation: a review and propositions

2020· review· en· W3088707197 sur OpenAlexaff
Seyed Masoud Mohseni‐Bonab, Ali Hajebrahimi, Innocent Kamwa, Ali Moeini

Notice bibliographique

RevueIET Generation Transmission & Distribution · 2020
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSmart Grid Security and Resilience
Établissements canadiensHydro-Québec
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCo-simulationTransmission (telecommunications)Computer scienceDistribution (mathematics)Co-occurrenceTelecommunicationsSimulationArtificial intelligenceMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

With the growing trend of emerging new technologies in distribution networks, such as wind turbines, solar panels, electric vehicles, and distributed generations, the passive distribution systems may become ‘active’ which requires more study in the area of integrated transmission and distribution systems (ITDSs) and corresponding bilateral interactions. To solve this problem, most of the studies connect distinct simulators to create a novel co‐simulation framework for ITDS. In this study, the authors present a literature survey of existing ITDS co‐simulation frameworks along co‐optimisation in ITDS. These frameworks are categorised on multiple characteristics, such as simulation tools, synchronisation methods, and research topics. Furthermore, they propose a software platform that is focused on the integrated generation, transmission, distribution, and customer systems (IGTDCSs). The proposed framework also comprises several technological dimensions such as stochastic optimisation, high‐performance computing, and high‐level design software architecture for planning integrated and flexible power networks and optimising their technological trajectories and operational functioning considering uncertainties. By developing a prototype informed with software engineering and complex system design approaches, they will demonstrate the relevance of a unified vision of IGTDCS simulation in a minute‐by‐minute horizon, a vision that may later benefit electromagnetic transient simulation or stability co‐simulation tools, in horizons from the microsecond to the second.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,006
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,029
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,272 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations45
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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