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Le concept d'un système de microgrid, pour le dire simplement, est une génération et un déploiement d'énergie à petite échelle pour une petite zone géographique afin d'éviter les pertes de transmission et de maintenir une alimentation électrique ininterrompue. Il est devenu impératif de mettre en œuvre les sources d'énergie renouvelable disponibles (RES) afin de minimiser l'émission de polluants nocifs dans l'atmosphère résultant de la combustion des combustibles fossiles. Le dispatch économique de charge (ELD) concerne le dimensionnement optimal des ressources énergétiques distribuées (DER) en minimisant les coûts de carburant. L'émission dispatch effectue le dimensionnement optimal des sources de DER en minimisant la quantité de polluants libérés dans l'atmosphère. Un dispatch économique et d'émission combiné multi-objectifs (CEED) réalise le dimensionnement optimal des DER en proposant une solution de compromis pour minimiser à la fois les coûts de carburant et les émissions de polluants. Cet article effectue toutes les analyses ELD, d'émission dispatch et CEED sur une microgrid intégrée et isolée séparément en utilisant un nouvel algorithme d'optimisation par la baleine (WOA) récemment développé. Quatre scénarios différents de partage de charge entre les DER sont étudiés. Les résultats sont ensuite comparés à d'autres algorithmes inspirés de la biologie récemment développés pour corroborer l'efficacité de la technique proposée. Une analyse statistique supplémentaire telle que le test ANOVA et le test des rangs signés de Wilcoxon sont réalisés pour prouver la supériorité de l'approche proposée par rapport aux diverses autres techniques d'optimisation utilisées.
Dey et al. (Jeudi,) ont étudié cette question.
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