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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2025050014</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>风光互补新能源系统在偏远地区的适用性及经济性分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/2/5/10.61369/EPTSM.2025050014</url><author>张全跃,陈航</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-05-20</published-time></date></history><abstract>现阶段处于全球能源结构向清洁能源转型的时代，风光互补新能源系统凭借其可再生、环保且能充分利用自然资源的特点，成为了解决偏远地区能源供应问题的重要方案。基于此，本文结合偏远地区的地理环境、能源需求及现有能源供应状况，深入地分析了该系统在偏远地区的适用性，其中包括资源适配性、技术可行性和环境友好性等多个方面。接着再从初始投资、运营维护成本、能源收益及社会效益等角度，对于其经济性进行了详细地探讨。</abstract><keywords>风光互补新能源系统,偏远地区,适用性,经济性,能源供应</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1 ] 李亮, 胡伟, 侯诗文, 等. 远程控制风光互补提水系统的应用[J]. 水电能源科学,2022,40(11):189-192.DOI:10.20040/j.cnki.1000-7709.2022.20212492.[2] 卢化滨, 付振常. 风光互补发电系统在工程中应用的可行性分析[J]. 山西建筑,2011,37(10):126-127.[3] 周开平. 风光互补新能源项目在偏远地区的应用实践[J]. 城市地理,2024,(18):220-222.[4] 杨卫华, 宋旭飞, 蒋康乐, 等. 风光互补联合制氢系统在河北省不同地区的适用性分析[J]. 节能,2018,37(08):64-68.DOI:10.3969/j.issn.1004/7948.2018.08.019.[5] 李睿. 温室太阳能供暖系统构建与性能评价[D]. 西北农林科技大学,2024.DOI:10.27409/d.cnki.gxbnu.2024.003037.[6] 马旭. 资源与需求耦合下分布式能源共生价值优化模型研究[D]. 华北电力大学( 北京),2022.DOI:10.27140/d.cnki.ghbbu.2022.001666.[7] 李争, 张蕊, 孙鹤旭, 等. 可再生能源多能互补制- 储- 运氢关键技术综述[J]. 电工技术学报,2021,36(03):446-462.DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.200332.[8] 杨洪朝. 考虑多能互补技术特征的综合能源服务商投资及定价决策方法[D]. 长沙理工大学,2019.DOI:10.26985/d.cnki.gcsjc.2019.000766.[9] 耿磊. 太阳能&amp;mdash; 地源热泵供热空调系统的建筑适用性研究[D]. 河北工业大学,2016.[10] 邹雪梅. 太阳能热水系统能效测评方法研究[D]. 山东建筑大学,2015.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
