Das Buch konzentriert sich auf die Entwicklung eines deterministischen Ansatzes für die optimale Dimensionierung eines hybriden Energiesystems, das aus zwei erneuerbaren Energiequellen, nämlich Solarenergie (PV) und Windenergie, sowie einer konventionellen Energiequelle besteht, basierend auf einem Algorithmus, mit dem die optimalen Werte für handelsübliche Systemkomponenten ermittelt werden können, um die Gesamtinvestitions- und Betriebskosten des Systems zu minimieren und gleichzeitig den Strombedarf der Kunden und die Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Wenn sich beispielsweise die Last am Ausgangsende ändert, passt unser entwickelter Regler die Ausgangsleistung auf die effektivste Weise an, d. h. er macht sie kosteneffizient. Es werden die optimalen Werte der Systemkomponenten während eines bestimmten Zeitraums ermittelt, darunter die Anzahl der Solar-PV-Module, die Oberfläche der Solar-PV-Module, die Anzahl der Windturbinen, die Höhe der Windkraftanlagen, die Batteriebänke und die Betriebsstunden der Generatoren bei niedrigsten Gesamtinvestitionskosten für das System. Darüber hinaus werden eine detaillierte Analyse der Gesamtinvestitionskosten des Systems, die Struktur der hybriden Solar-PV-, Wind-, Batterie- und Generatoranlage sowie die Auswirkungen der optimalen Systemkonfiguration auf die Systemleistung verglichen.
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