Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
- Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam
45
2020102 - Phát điện và truyền dẫn điện năng; dây dẫn điện
BB
Chau Le Thi Minh, Tan Loc Luu, Tran Vinh Tinh
Tối ưu hóa hoạt động kinh tế của hệ thống điện lai ghép, có xét đến chi phí hệ thống lưu trữ năng lượng pin và nguồn năng lượng dựa trên hydro
Optimal Economic Operation of a Hybrid Power System Considering Battery Energy Storage System Costs and Hydrogen-Based Energy Resources
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
2026
3
81-86
1959-1531
Nghiên cứu này tập trung giải quyết vấn đề bất ổn định vận hành phát sinh từ tính biến động của các nguồn năng lượng tái tạo trong điều độ kinh tế của hệ thống điện tích hợp năng lượng tái tạo. Mục tiêu chính là đề xuất một khuôn khổ tối ưu hóa chi phí phối hợp, tích hợp các tổ máy phát điện sinh khối, hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) và các tổ máy phát điện dựa trên hydro. Trong khuôn khổ này, hydro được mô hình hóa như một nguồn năng lượng bổ sung linh hoạt và có thể điều độ, đồng thời tác động của kích thước BESS được khảo sát có hệ thống dưới ba kịch bản dung lượng khác nhau nhằm hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư và vận hành tối ưu. Mô hình được kiểm định trên hệ thống thử nghiệm IEEE 9-bus tiêu chuẩn với chu kỳ điều độ 24 giờ. Kết quả mô phỏng cho thấy sự vận hành phối hợp giữa phát điện sinh khối, BESS và máy phát điện hydro không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế tổng thể mà còn giảm thiểu hiệu quả các dao động công suất, từ đó cải thiện đáng kể tính linh hoạt và độ tin cậy vận hành của hệ thống. Các phát hiện này cung cấp một khuôn khổ hỗ trợ quyết định định lượng và mạnh mẽ cho việc lập kế hoạch vận hành kinh tế và điều độ tối ưu các hệ thống điện dựa trên năng lượng tái tạo trong tương lai
To address operational instability arising f-rom the variability of renewable energy sources in the economic dispatch of renewable-energy-integrated power systems, this study proposes a coordinated cost optimization framework incorporating biomass generation units, battery energy storage systems (BESS), and hydrogen-based generation units. Within the proposed framework, hydrogen is modeled as a flexible and dispatchable supplementary energy source, while the impact of BESS sizing is systematically investigated under three distinct capacity scenarios to support optimal investment and operational planning. The model is validated on the standard IEEE 9-bus test system over a 24-hour scheduling horizon. Simulation results demonstrate that the coordinated operation of biomass generation, BESS, and hydrogen-based generators not only enhances overall economic performance but also effectively mitigates power fluctuations, thereby significantly improving the operational flexibility and reliability of the system. The findings provide a quantitative and robust decision-support framework for economic operation planning and optimal dispatch of future renewable-based power systems
TTKHCNQG, CVv 465
