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Enregistrement W4352980647 · doi:10.1109/npsc57038.2022.10069194

Decentralized Optimal Home Energy Management in Active Distribution Networks

2022· article· en· W4352980647 sur OpenAlexaff
Sumedha Sharma, Himanshu Grover, Ashu Verma, Bijaya Ketan Panigrahi

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSmart Grid Energy Management
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésReliability engineeringDemand responseComputer scienceEnergy managementSmart gridRenewable energyGridEnergy management systemInteger programmingEnergy storageTransformerElectric power systemElectricityOperations researchEngineeringPower (physics)Energy (signal processing)Electrical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Modern power systems are faced with rising loads and uncertain power flows owing to increased penetration of renewable energy sources (RES), introduction of time-of-use pricing and dynamic user-priorities. As a result, utilities witness fluctuating load profiles with higher peak and average loads. This adversely affects distribution network assets such as transformers, leading to lifetime deterioration and early replacement requirements before end of their rated operating life. Decentralized control of loads, RES and energy storage at user-end has the potential to effectively mitigate uncertainties arising in residential buildings. Accordingly, this paper aims to develop an optimal home energy management systems (HEMS) to coordinate optimal dispatch of multiple resources, through effective handling of real-time fluctuations in RES output and load, thus, ensuring deterministic load profiles at the distribution transformers. The proposed HEMS has been developed as a mixed integer non-linear programming (MINLP) model which minimizes residential consumption of grid electricity while maximizing user-preferences through optimal dispatch and priority-based disaggregated load control. A mathematical formulation for appliance priority index has been developed to facilitate comfort-constraint HEMS. For quantification of impact-evaluation of proposed scheme on user satisfaction and grid-reliability, two performance indices have been developed. Results demonstrate effectiveness of proposed HEMS in mitigating uncertainties, while managing asset utilization to improve operational life and minimize losses.

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)0,000
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: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,173
Écart entre enseignants0,170 · 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
GenreMéthodes

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
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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