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Produktinformationen "Prediction Techniques for Renewable Energy Generation and Load Demand Forecasting"

This book provides an introduction to forecasting methods for renewable energy sources integrated with existing grid. It consists of two sections; the first one is on the generation side forecasting methods, while the second section deals with the different ways of load forecasting. It broadly includes artificial intelligence, machine learning, hybrid techniques and other state-of-the-art techniques for renewable energy and load predictions. The book reflects the state of the art in distributed generation system and future microgrids and covers theory, algorithms, simulations and case studies. It offers invaluable insights through this valuable resource to students and researchers working in the fields of renewable energy, integration of renewable energy with existing grid and electrical distribution network.

H | B | T | Gramm
241 mm | 160 mm | 17 mm | 0.527 kg

Erscheinungsjahr
2023

FSK
0

Ausgabe
Hardcover

Verlag
Springer

ISBN-10
9811964890

ISBN-13
9789811964893

Weitere Mitwirkende
Jin, Xiaolong | Tomar, Anuradha | Gaur, Prerna

Sprache
Englisch

Seitenanzahl
212

Themen
Künstliche Intelligenz KI, Elektrotechnik, Künstliche Intelligenz KI, Alternative und erneuerbare Energiequellen und -technik

Verantwortliche Person gemäß Art. 16 GPSR
Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, 69115, Heidelberg, DE, ProductSafety@springernature.com

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