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Enregistrement W4294991992 · doi:10.21203/rs.3.rs-2032037/v1

Minimization of Environmental Emission and cost of generation by using economic load dispatch

2022· preprint· en· W4294991992 sur OpenAlexaff
Nagendra Singh, Manish K. Tiwari, Tulika Chakrabarti, Prąsun Chakrabarti, Om Prakash Jena, Ahmed A. Elngar, Vinayakumar Ravi, Martin Margala

Notice bibliographique

RevueResearch Square · 2022
Typepreprint
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSmart Grid Energy Management
Établissements canadiensTrinity College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésParticle swarm optimizationThermal power stationElectricity generationMinificationEconomic dispatchContext (archaeology)Work (physics)Power stationElectric power systemElectrical loadPower (physics)CoalComputer scienceEconomic costBase load power plantEnvironmental economicsEnvironmental scienceEngineeringWaste managementEconomicsElectrical engineeringMechanical engineeringMicroeconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract CONTEXT most of the electrical power is generated by thermal power plants. When a thermal plant is operated it can induce carbon dioxide and other toxic gases which can pollute the environment and reduce the life of living nature. Also, the cost of electrical power generation increases if the demand increases. OBJECTIVE This work proposed the economic load dispatch, which can help to generate the electrical power as per the load demand and save coal as well as reduce the emission of toxic gases. METHODS This work considers the latest variant of particle swarm optimization techniques, which can help to optimize the economic load dispatch. The help of case study shows the effectiveness of ELD and PSO techniques. RESULTS AND CONCLUSIONS This article discussed the above-mentioned problem and gave solutions. Taking different case studies and calculating the cost and environmental emission using ELD and optimization techniques. So following the economic load dispatch method for the generation of power in thermal power plants and using suitable optimization techniques, it is possible to reduce the cost as well as emission. If using the green energy system with a thermal power plant system is also economical and free from environmental emissions.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,039
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,268 · 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'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations0
Publié2022
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Résumé présentoui

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