Energy supply scheduling in manufacturing systems using Quantum Annealing

  • Optimizing a manufacturing company's in-house energy demand amidst fluctuating electricity prices and uncertainties in renewable energy supply as well as volatile manufacturing planning situations is a challenging task. To tackle this issue, a novel approach is developed for scheduling the energy supply in manufacturing systems with the objective of reducing energy costs. The approach employs Quantum Annealing to determine the optimal mix of in-house generation, purchased electricity, and energy storage. The effectiveness and scalability of the approach are demonstrated through the validation using two simplified use cases, showcasing its potential in solving complex energy supply optimization problems.

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Verfasser*innenangaben:Philipp SchwormORCiD
URN:urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-78536
DOI:https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2023.09.005
ISSN:2213-8463
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Manufacturing Letters
Verlag:Elsevier
Dokumentart:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Datum der Veröffentlichung (online):22.09.2023
Jahr der Erstveröffentlichung:2023
Veröffentlichende Institution:Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau
Datum der Publikation (Server):21.03.2024
Seitenzahl:5
Erste Seite:47
Letzte Seite:51
Quelle:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213846323002146?via%3Dihub
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Kaiserslautern - Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik
DDC-Sachgruppen:6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Sammlungen:Open-Access-Publikationsfonds
Lizenz (Deutsch):Creative Commons 4.0 - Namensnennung (CC BY 4.0)