Abstract. This article presents a short-term forecast of electric energy output of a photovoltaic (PV) system towards Tomsk city, Russia climate variations (module temperature and solar irradiance). The system is located at Institute of Non-destructive Testing, Tomsk Polytechnic University. The obtained results show good agreement between actual data and prediction values.
Солнечная энергия является одним из наиболее перспективных экологически чистых источников энергии. Ее доля на мировом рынке значительно возрастает благодаря достижениям в области фотоэлектрических (PV) технологий, которые позволили разработать более эффективные фотоэлектрические панели солнечных батарей и существенно снизить их стоимость. Однако на выработку электроэнергии из солнечных батарей влияют различные метеорологические факторы, такие как солнечная радиация, облачный покров, количество осадков и температура. Эта изменчивость оказывает неблагоприятное влияние на крупномасштабную интеграцию солнечной энергии в системы энергоснабжения. Поэтому для успешной интеграции солнечной энергии в электрическую сеть необходимо точное прогнозирование мощности, вырабатываемой фотоэлектрическими панелями. Была рассмотрена задача прогнозирования фотоэлектрической мощности на ближайшие дни с интервалом 30 мин. Такой прогноз достаточно полезен для проведения анализа состояния солнечных фотоэлектрических установок и для принятия соответствующих решений. В работе использованы данные из различных источников, в том числе исторические данные о мощности фотоэлектрических установок, исторические данные о метеорологических параметрах, а также прогнозы погоды. Многие современные алгоритмы составляют единую модель прогнозирования для всех вариантов метеорологических параметров. В отличие от этого, мы используем кластеризацию для разделения дней на группы со схожими характеристиками метеорологических параметров, а затем создаем отдельную модель прогнозирования мощности фотоэлектрических станций для каждой группы. Полученные результаты показывают многообещающий потенциал для применения в реальных условиях, особенно для фотоэлектрических установок, находящихся в Сибири и на Дальнем Востоке.
Hydrogen is considered as "the green fuel of the 21st century" and forecasted to play a leading role in the energy transition. The article introduces the processes of green hydrogen production in Energiepark Mainz, the first wind power hydrogen production plant with a capacity of 6 MW in Germany. The article describes the production, storage, transportation, and consumption (gas, fuel for bus and industries) of green hydrogen through the continuous operation of the plant. Based on that, the author analyses opportunities and challenges when applying Energiepark Mainz's model to the green hydrogen production strategy in Vietnam.
Climate change and fossil fuel depletion are the main reasons for many countries around the world to develop and implement energy transition strategies. Being a very clean burning fuel (generating steam only), hydrogen will play an important role in the transition from fossil energy to CO2-free energy. The paper introduces recent advances of hydrogen technology applied in transportation, industry, and power generation in the world; challenges regarding hydrogen safety and technology; barriers in social perception; and some recommendations for the development of hydrogen technology and environmentally friendly smart energy systems in Vietnam.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.