Дисертації з теми "System energy simulation"
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Bousnane, Kafiha. "Real-time power system dynamic simulation." Thesis, Durham University, 1990. http://etheses.dur.ac.uk/6623/.
Повний текст джерелаMcDonald, Christopher Ernest. "Framework for a visual energy use system." Thesis, [College Station, Tex. : Texas A&M University, 2007. http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU-1892.
Повний текст джерелаBotha, Cornelis Petrus. "Simulation of the human energy system / Cornelis Petrus Botha." Thesis, North-West University, 2002. http://hdl.handle.net/10394/9623.
Повний текст джерелаPhD (Mechanical Engineering) North-West University, Potchefstroom Campus, 2003
Williams, S. K. "Power system optimisation and stability studies using real-time simulation." Thesis, University of Bath, 1986. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.370667.
Повний текст джерелаWeingarten, Leopold. "Physical Hybrid Model : Measurement - Experiment - Simulation." Thesis, Uppsala universitet, Fasta tillståndets fysik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-176412.
Повний текст джерелаChitas, Dimosthenis. "Modeling and Simulation of a Small-Scale Polygeneration Energy System." Thesis, KTH, Kraft- och värmeteknologi, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-175830.
Повний текст джерелаSwedenborg, Samuel. "Modeling and Simulation of Cooling System for Fuel Cell Vehicle." Thesis, Uppsala universitet, Elektricitetslära, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-326070.
Повний текст джерелаGaray, Rosas Ludwin. "System Simulation of Thermal Energy Storage involved Energy Transfer model in Utilizing Waste heat in District Heating system Application." Thesis, KTH, Kraft- och värmeteknologi, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-161726.
Повний текст джерелаBouwer, Werner. "Designing a dynamic thermal and energy system simulation scheme for cross industry applications / W. Bouwer." Thesis, North-West University, 2004. http://hdl.handle.net/10394/592.
Повний текст джерелаThesis (Ph.D. (Mechanical Engineering))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2005.
Van, Heerden Eugene. "Integrated simulation of building thermal performance, HVAC system and control." Thesis, University of Pretoria, 1997. http://hdl.handle.net/2263/37304.
Повний текст джерелаThesis (PhD)--University of Pretoria, 1997.
gm2014
Mechanical and Aeronautical Engineering
unrestricted
Zhang, Taoju. "Energy simulation for improved ventilation system in a collection of Swedish multi-family houses." Thesis, Högskolan i Gävle, Energisystem, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-24282.
Повний текст джерелаRODRIGUES, ADRIANO DA COSTA. "SIMULATION OF A HYBRID ENERGY GENERATION SYSTEM BASED ON SOLAR ENERGY, ETHANOL REFORMING AND HYDROGEN STORAGE." PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2018. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=35601@1.
Повний текст джерелаCOORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADEMICA
Neste trabalho é realizada a simulação de um sistema híbrido de geração de energia para pequenas comunidades, através de um simulador do sistema integrado de fornecimento de energia elétrica para consumidores sem acesso à rede de distribuição de energia elétrica desenvolvido para este fim. O simulador foi desenvolvido em Excel e Visual Basic for Applications (VBA). O sistema inicial consiste basicamente de uma unidade de células a combustível, baterias, um reformador de etanol para produção de hidrogênio, compressor, cilindros de armazenamento e painéis fotovoltaicos. A simulação foi desenvolvida aumentando-se gradativamente a quantidade dos componentes do sistema para atender à demanda de vários consumidores SIGFI45, até o limite do sistema, visando a diminuição do custo total de instalação por kWh para cada consumidor. Posteriormente foram avaliadas as características de cada equipamento (reformador de hidrogênio, célula a combustível do tipo PEM, painéis fotovoltaicos, banco de baterias de chumbo-ácido, inversor de frequência, compressor de hidrogênio) e a ampliação do sistema para atender a mais usuários. Foram analisados diferentes cenários, de acordo com o aumento do número de usuários do sistema e a demanda de energia resultante. Como resultado, a simulação do sistema ampliado atendeu a um maior número de consumidores, satisfazendo a demanda de pequenas comunidades com um custo menor para a produção de energia do que no caso com o sistema inicial.
In this current work it is realized the simulation of a hybrid energy generation system for small communities, through a simulation program of the integrated system of energy supply for offgrid costumers developed for this purpose. The simulator was developed in Excel and Visual Basic for Applications (VBA). The starting system consists of a unit of fuel cells, lead-acid batteries, ethanol reformer to produce hydrogen, compressor, storage cylinders and photovoltaic panels. The simulation was developed adding a new component when it was necessary to supply the demand of more than one customer SIGFI45, up to the limit of the system, aiming at reducing the installation cost per kWh for each consumer. Subsequently, the characteristics of each equipment (hydrogen reformer, PEM fuel cell, photovoltaic panels, battery bank, inverter, hydrogen compressor) were evaluated and the system was expanded to supply more users. Different scenarios were analyzed in accordance with the increase in the number of users of the system and the resulting energy demand. As a result, the optimization of the system has supplied a greater number of customers and it can supply energy for small communities with a lower cost for energy production than the original system.
Liyanage, Damitha P. "Simulation, design and testing of a microprocessor controlled photovoltaic water pumping system." Thesis, University of Reading, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.386751.
Повний текст джерелаBoyle, Patrick. "Energy Performance Simulation of Different Ventilation Systems in Sweden and Corresponding Compliance in the LEED Residential Rating System." Thesis, Högskolan Dalarna, Energiteknik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-34516.
Повний текст джерелаDib, Ghady. "Thermodynamic simulation of compressed air energy storage systems." Thesis, Lyon, 2020. http://www.theses.fr/2020LYSEI092.
Повний текст джерелаIn the context of developing renewable energies, storing energy improves energy efficiency and promotes the insertion of intermittent renewable energies. It consists of accumulating energy for later use in a place that may be the same or different from the place of production. Converting electrical energy to high-pressure air seems a promising solution in the energy storage field: it is characterized by a high reliability, low environmental impact and a remarkable stored energy density (kWh/m3). Currently, many researchers are focusing on developing small scale of the compressed air energy storage system (CAES) coupled to a building applications based on the work done for multiple large scale CAES systems installed in the world. A global numerical model of trigeneration CAES system coupled to a building model and renewable energy modules was developed in order to analyze the CAES system behavior responding to electrical, hot and cold energy building demand. Different energy scenarios (autonomous and connected to the grid modes), geographical locations and building typologies were proposed and analyzed. The CAES numerical model development is based on solving energy and heat transfer equations for each system component (compressor/expander, heat exchanger, high pressure air reservoir, thermal water storage tank). Adiabatic compressor and expander were firstly selected to investigate the trigeneration advanced adiabatic compressed air energy system (AA-CAES) coupled to the building and to grids with the different scenarios described above. Similar to adiabatic components, quasi-isothermal compressor and expander developed by LightSail Energy and Enairys Powertech were also analyzed by solving the energy and heat transfer equations for each phase of the compression and expansion processes. These analytical models allowed us to have a better understanding of these technologies operations and to have several orders of magnitudes of different physical parameters. I-CAES and AA-CAES were also compared from a financial point of view based on compressed air market analysis. Three different prototypes were studied: Two AA-CAES systems (ideal and virtual (some of which are based on commercial units found in the compressed air market)) and one I-CAES system (based on LightSail Energy CAES prototype)
Sarban, Singh Ranjit Singh. "A design scheme of energy management, control, optimisation system for hybrid solar-wind and battery energy storages system." Thesis, Brunel University, 2016. http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/13788.
Повний текст джерелаSaiju, Rajesh [Verfasser]. "Hybrid Power System Modelling - Simulation and Energy Management Unit Development / Rajesh Saiju." Kassel : Universitätsbibliothek Kassel, 2008. http://d-nb.info/1000014738/34.
Повний текст джерелаMcCulley, Matthew C. "Design, simulation, and preliminary testing of a 20 ampere energy management system." Thesis, Monterey, California: Naval Postgraduate School, 2015. http://hdl.handle.net/10945/45902.
Повний текст джерелаThe Department of the Navy is determined to find ways to increase the energy security of shore facilities. This is critical to ensure that facilities can meet fleet needs during a national crisis. An Energy Management System (EMS) using power electronics could be an important piece of this puzzle. In this thesis, a 20-ampere (A)-rated EMS module is designed and constructed that can be used for demonstrations and field testing. The prototype is used to conduct preliminary testing of the EMS over-current trip circuit. This thesis discusses the analog and digital redesigns that are needed to overcome the electromagnetic interference from the switching currents of the power modules that leak into the control circuitry. Finally, a Simulink model is designed to simulate the expected output from the H-bridge portion of the EMS. This model is tested and verified using measurements from the actual EMS prototype in the laboratory.
McCartney, Shauna. "The simulation and control of a grid-connected wind energy conversion system." Master's thesis, University of Central Florida, 2010. http://digital.library.ucf.edu/cdm/ref/collection/ETD/id/4680.
Повний текст джерелаID: 029050708; System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.; Mode of access: World Wide Web.; Thesis (M.S.E.E.)--University of Central Florida, 2010.; Includes bibliographical references (p. 66-70).
M.S.E.E.
Masters
Department of Electrical Engineering and Computer Science
Engineering and Computer Science
El-Samadony, Yasser Abdel Fattah. "Simulation of liquid desiccant regeneration for an energy efficient air conditioning system." Thesis, University of Leeds, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.441236.
Повний текст джерелаLi, Dingyi. "Real-time simulation of shipboard power system and energy storage device management." Thesis, Kansas State University, 2014. http://hdl.handle.net/2097/17857.
Повний текст джерелаDepartment of Electrical and Computer Engineering
Noel Schulz
Many situations can cause a fault on a shipboard power system, especially in naval battleships. Batteries and ultra-capacitors are simulated to be backup energy storage devices (ESDs) to power the shipboard power system when an outage or damage occurs. Because ESDs have advantages such as guaranteed load leveling, good transient operation, and energy recovery during braking operation, they are commonly used for electrical ship applications. To fulfill these requirements, an energy management subsystem (EMS) with a specific control algorithm must connect ESDs to the dc link of the motor drive system. In this research, the real-time simulation of shipboard power system (SPS), bidirectional DC-DC converter, EMS, and ESDs are designed, implemented, and controlled on OPAL-RT system to test SPS survivability and ESD performance in various speed operations.
Dießel, Dominic, Garth Bryans, Louis Verdegem, and Hubertus Murrenhoff. "System Analysis for Hydrostatic Transmission for Wave Energy Applications - Simulation and Validation." Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-200580.
Повний текст джерелаWu, Yin. "Power Distribution System Modeling and Simulation of an Alternative Energy Testbed Vehicle." Ohio University / OhioLINK, 2010. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ohiou1289960977.
Повний текст джерелаJose, Panangat James. "Simulation Validation with Real Measurements of an Intelligent Home Energy Management System." Thesis, Högskolan Dalarna, Energiteknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-37214.
Повний текст джерелаCabra, Henry. "Design, Simulation, Prototype, and Testing of a Notched Blade Energy Generation System." Scholar Commons, 2014. https://scholarcommons.usf.edu/etd/4992.
Повний текст джерелаCordeiro, Roberto. "Energy Storage System for Wind-Diesel Power System in Remote Locations." Thesis, Högskolan i Gävle, Energisystem, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-22534.
Повний текст джерелаO objetivo dessa tese é determinar quanto combustível pode ser economizado quando se integra um sistema de armazenamento de energia (ESS na sigla em Inglês) a um sistema gerador baseado em gerador diesel integrado com turbina eólica (WDPS na sigla em Inglês). Geradores à diesel são largamente utilizados em áreas remotas onde a rede de distribuição de eletricidade não chega, e a integração de geradores à diesel com turbinas eólicas se tornou a combinação usual visando a economia de combustível. No entanto, a intermitência do vento cria alguns desafios que podem inclusive tornar essa integração inviável economicamente. A introdução de ESS à esse sistema visa o aproveitamento da energia que seria desperdiçada para usá-la em periodos de alta demanda.A tese começa descrevendo as características de ESS e suas principais tecnologias: Flyweel, hidroelétrica de bombeamento, ar-comprimido e as quatro principais tecnologias de bateria, Chumbo-Ácido, Níquel, Íon de Lítio e Sódio-Sulfúrico. O objetivo dessa etapa é obter os principais parâmetros de ESS e apresentá-los numa planilha para referência futura.Na etapa seguinte, geradores à diesel são descritos e é introduzido o conceito de Penetração do Vento. A razão entre a capacidade eólica e a capacidade do gerador diesel determina se a penetração é baixa, média ou alta, e esse nível tem uma relação direta com a complexidade do WDPS. Nessa etapa também são introduzidos importantes conceitos sobre demanda numa rede de distribuição de eletricidade e como esta é afetada pela penetração do vento.A etapa seguinte apresenta a modelagem de WDPS com baixa, média e alta penetração, incluindo a integração com ESS. Sobre esses modelos são então executadas simulações buscando determinar o consumo de diesel de cada um. As simulações são feitas usando a ferramenta reMIND.A última etapa é um estudo comparativo para determinar qual tecnologia de ESS é a mais apropriada para WDPS, levando-se em conta sua localização geográfica e capacidade. Uma vez que a escolha tenha sido feita, a viabilidade econômica do ESS é calculada baseado na ecomonia de combustível obtida na etepa anterior.Como esta tese apresenta uma demonstração, não foram utilizados dados reais de variação do vento nem de consumo. A variação do vento foi obtida de uma distribuição Weibull típica, que é a distribuição que mais se aproxima da característica do vento coletada em logo prazo. A variação do vento no tempo foi gerada aleatoriamente baseada nessa distribuição. A curva de consumo é baseada em curvas de consumo residenciais típicas. Embora a curva de consumo tenha sido gerada aleatoriamente, o seu formato foi mantido em conformidade com as curvas típicas.Essa tese demonstrou que ESS integrado à WDPS pode trazer uma economia razoável. Mesmo usando uma distribuição de vento com baixo valor médio (5.3 m/s), a economia obtida foi de 17%.Dentre as tecnologias de ESS pesquisadas, apenas o sistema de armazenamento com bateria (BESS na sigla em Inglês) se mostrou viável para um WDPS com pequena capacidade. Dentre as quatro tecnologias de BESS pesquisadas, Chumbo-Ácido foi a que apresentou a maior economia de diesel com o menor investimento inicial e com o menor tempo de retorno do investimento.
Rautenbach, John White. "Article: Reducing the electricity cost of a three-pipe water pumping system : a case study using software / White Rautenbach." Thesis, North-West University, 2004. http://hdl.handle.net/10394/74.
Повний текст джерелаThesis (M.Ing. (Mechanical Engineering))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2005.
Tahan, Niloofar. "Energy assessment of a cold store by dynamic simulation." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2022.
Знайти повний текст джерелаGkiala, Fikari Stamatia. "Modeling and Simulation of an Autonomous Hybrid Power System." Thesis, Uppsala universitet, Fasta tillståndets fysik, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-267767.
Повний текст джерелаHenchman, Richard Humfry. "Simulation studies of the structure and energetics of a host-guest system." Thesis, University of Southampton, 1999. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.302351.
Повний текст джерелаZHANG, YAOYUN. "Building energy system simulation : A case study renovation of an apartment located in Gävle Sweden." Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-18847.
Повний текст джерелаMaggiore, Pierpaolo. "Energy retrofit of an office building in Stockholm: energy performance analysis of the cooling system." Thesis, KTH, Installations- och energisystem, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-190960.
Повний текст джерелаSIRen
Alghamdi, Jamal Khaled. "CFD Simulation Methodology for Ground-Coupled Ventilation System." Thesis, Virginia Tech, 2008. http://hdl.handle.net/10919/35736.
Повний текст джерелаMaster of Science
PRADERE, GUILLAUME LOUIS. "PERFORMANCE SIMULATION OF A THERMOELECTRIC PLANT PREHEATING DIESEL ENGINE SYSTEM VIA SOLAR ENERGY." PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2017. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=31824@1.
Повний текст джерелаCOORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADEMICA
Este trabalho tem por objetivo principal a avaliação de desempenho de um sistema piloto de preaquecimento dos motores da central termelétrica Gera Maranhão, via energia solar térmica, em Miranda do Norte, Maranhão, através de uma simulação numérica. Cinco subsistemas independentes, cada um responsável pelo preaquecimento de um motor Wartsila 20V32 de 8,73 MW, foram construídos, somando um total de 500 coletores solares instalados e uma superfície de captação solar total de 1000 metros quadrados. Uma estação meteorológica com sensores de radiação solar global, difusa, direta e temperatura ambiente foi posicionada do lado dos sistemas para medir as condições ambientais na região. A simulação do desempenho do sistema solar foi efetuada ao longo de um ano com dados de radiação solar da estação meteorológica de Buriticupu, no Maranhão, dados que mais se aproximam dos dados disponíveis de Miranda do Norte. Correlações para transformar a radiação global medida numa superfície horizontal para uma superfície inclinada foram selecionadas após uma revisão bibliográfica dentre as disponíveis na literatura. Diferentes cenários de controle do acionamento das bombas de água foram comparados a fim de determinar a melhor configuração de operação. A influência da temperatura de preaquecimento dos motores no desempenho do sistema solar foi avaliada também. Os resultados da simulação foram comparados com os resultados obtidos via o método F-CHART. Uma participação média anual da energia solar de 11,5 por cento foi encontrada para o preaquecimento dos motores levando a uma redução de 24693 kg/ano de óleo combustível usado na caldeira do sistema de preaquecimento dos motores da usina termelétrica.
The present work has as main objective the performance evaluation of a pilot system for preheating the engines of Gera Maranhão power plant, in Miranda do Norte, state of Maranhão, via thermal solar energy using a numerical simulation. Five independent subsystems, each one responsible for the preheating of a Wartsila 20V32 internal combustion engine of 8.73 MW, were installed. These systems amount five hundred solar collectors, with a total solar collecting area of 1000 square meters. A meteorological station with sensors for global, diffusive and beam solar radiation, as well as ambient temperature recorders, was placed by the side of the system in mode to measure ambient condition in the area. The simulation of the solar system performance was processed over a year with data of solar radiation for a meteorological station of Buriticupu, state of Maranhão, Brazil. Correlations to transform the global radiation measured on a horizontal plane to a sloped plane were selected, following a selection from a literature review. For the control of the water pumps, different scenarios were compared in order to determine the best operational configuration. The influence of engine preheating temperature in the performance of the solar system was also evaluated. Simulation results were compared with results obtained with the F-CHART method. An annual average solar energy contribution of 11.5 percent was found for the preheating of the engines. This resulted in a reduction of 24693 kg per year of fuel oil used in the boiler of the traditional preheating system of the power plant.
Adane, Tigist Fetene. "Mapping Energy Usage in Casting Process for Cylinder Head Production : Using System Dynamic Modeling and Simulation." Thesis, KTH, Industriell produktion, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-122459.
Повний текст джерелаRau, de Almeida Callou Gustavo. "Energy consumption and execution time estimation of embedded system applications." Universidade Federal de Pernambuco, 2009. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1877.
Повний текст джерелаNos últimos anos, a redução do consumo de energia das aplicações dos sistemas embarcados tem recebido uma grande atenção da comunidade científica, visto que, como o tempo de resposta e o baixo consumo de energia são requisitos conflitantes, esses estudos tornam-se altamente necessários. Nesse contexto, é proposta uma metodologia aplicada nas fases iniciais de projeto para dar suporte às decisões relativas ao consumo de energia e ao desempenho das aplicações desses dispositivos embarcados. Al´em disso, esse trabalho propõe modelos temporizados de eventos discretos que são avaliados através de uma metodologia de simulção estocástica com o objetivo de representar diferentes cenários dos sistemas com facilidade. Dessa forma, para cada cenário ´e preciso decidir o n´umero máximo de simulações e o tamanho de cada rodada da simulação, onde ambos os fatores podem impactar no desempenho para se obter tais estimativas. Essa metodologia considera também, um modelo intermediário que representa a descrição do comportamento do sistema e, é através desse modelo que cenários são analisados. Esse modelo intermediário ´e baseado em redes de Petri coloridas temporizadas que permitem não somente a anáise do software, mas também fornece suporte a um conjunto de métodos bem estabelecidos para verificações de propriedades. É nesse contexto que o software, ALUPAS, responsável por estimar o consumo de energia e o tempo de execução dos sistemas embarcados é apresentado. Por fim, um caso de estudo real, assim como tamb´em, exemplos customizados são apresentados com a finalidade de mostrar a aplicabilidade desse trabalho, onde usuários não especializados não precisam interagir diretamente com o formalismo de redes de Petri.
Klöckl, Bernd. "Impacts of energy storage on power systems with stochastic generation." Konstanz Hartung-Gorre, 2007. http://d-nb.info/987143360/04.
Повний текст джерелаChen, Tianyu. "Simulation of the thermal and electrical performance of a novel PVT-PCM system." Thesis, University of Nottingham, 2018. http://eprints.nottingham.ac.uk/49210/.
Повний текст джерелаWidha, Kusumaningdyah. "A Simulation-Based Design and Evaluation Framework for Energy Product-Service System in Liberalized Electricity Markets." Doctoral thesis, Kyoto University, 2021. http://hdl.handle.net/2433/263755.
Повний текст джерела新制・課程博士
博士(エネルギー科学)
甲第23294号
エネ博第419号
京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー社会・環境科学専攻
(主査)教授 手塚 哲央, 教授 宇根﨑 博信, 准教授 MCLELLAN Benjamin
学位規則第4条第1項該当
Doctor of Energy Science
Kyoto University
DFAM
Frisk, Malin. "Simulation and Optimization of a Hybrid Renewable Energy System for application on a Cuban farm." Thesis, Uppsala universitet, Fasta tillståndets fysik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-317876.
Повний текст джерелаBaumann, Lars. "Improved system models for building-integrated hybrid renewable energy systems with advanced storage : a combined experimental and simulation approach." Thesis, De Montfort University, 2015. http://hdl.handle.net/2086/11103.
Повний текст джерелаChandler, Shawn Aaron. "Global Time-Independent Agent-Based Simulation for Transactive Energy System Dispatch and Schedule Forecasting." PDXScholar, 2015. https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds/2212.
Повний текст джерелаShayesteh, Ebrahim. "Efficient Simulation Methods of Large Power Systems with High Penetration of Renewable Energy Resources : Theory and Applications." Doctoral thesis, KTH, Elektriska energisystem, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-158946.
Повний текст джерелаThe Doctoral Degrees issued upon completion of the programme are issued by Comillas Pontifical University, Delft University of Technology and KTH Royal Institute of Technology. The invested degrees are official in Spain, the Netherlands and Sweden, respectively. QC 20150116
Zhu, Nanhao. "Simulation and optimization of energy consumption in wireless sensor networks." Phd thesis, Ecole Centrale de Lyon, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01002108.
Повний текст джерелаWong, Kin-chuen, and 黃健全. "Optimization of building cooling system based on genetic algorithms and thermal energy storage." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2011. http://hub.hku.hk/bib/B45701416.
Повний текст джерелаBasher, Mohamed Abul. "Modeling, simulation and numerical analysis of transient characteristics of unregulated power system networks." Thesis, University of Ottawa (Canada), 2003. http://hdl.handle.net/10393/26441.
Повний текст джерелаElgendy, Youssef Ahmed Mohammad. "Improved multiple loop simulation method applied to a proposed dish ericsson solar thermal power system." Diss., Georgia Institute of Technology, 1990. http://hdl.handle.net/1853/17785.
Повний текст джерелаGebben, Florian. "Modeling and Simulation of Solar Energy Harvesting Systems with Artificial Neural Networks." Thesis, Mittuniversitetet, Avdelningen för elektronikkonstruktion, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-29626.
Повний текст джерелаRoper, Daniel. "Energy based control system designs for underactuated robot fish propulsion." Thesis, University of Plymouth, 2013. http://hdl.handle.net/10026.1/1560.
Повний текст джерелаAsim, Muhammad. "Simulation of solar powered absorption cooling system for buildings in Pakistan." Thesis, University of Manchester, 2016. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/simulation-of-solar-powered-absorption-cooling-system-for-buildings-in-pakistan(9f1a4400-fd4c-4ece-876f-98bb1aed5404).html.
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