stringtranslate.com

Электрификация сельской местности

Электрификация сельской местности – это процесс подачи электроэнергии в сельские и отдаленные районы. Сельские общины страдают от колоссальных рыночных сбоев , поскольку национальные сети не удовлетворяют их потребности в электроэнергии. По состоянию на 2019 год 770 миллионов человек живут без доступа к электричеству – 10,2% мирового населения. [1] Электрификация обычно начинается в больших и малых городах и постепенно распространяется на сельские районы, однако в развивающихся странах этот процесс часто сталкивается с препятствиями. Расширение национальной сети обходится дорого, и странам постоянно не хватает капитала для развития существующей инфраструктуры. Кроме того, в малонаселенных районах труднее осуществить амортизацию капитальных затрат для снижения удельной стоимости каждого подключения (что приводит к более высокой доле расходов на душу населения ). Если страны смогут преодолеть эти препятствия и достичь общенациональной электрификации, сельские общины смогут добиться значительных успехов в экономическом и социальном развитии.

На этом графике показаны мировые темпы электрификации сельских районов, а также темпы роста электрификации в 1990–2016 годах, а также синтезированы данные Всемирного банка [2].

Социальные и экономические выгоды

Образование

Доступ к электроэнергии способствует устойчивому экономическому и социальному росту. Во-первых, за счет повышения успеваемости. Студенты, которых раньше заставляли учиться, когда светило солнце, теперь могут учиться при свете светодиодов рано утром или до поздней ночи. В Кении, например, интервью со школьными учителями показали, что доступ к свету позволил проводить дополнительные часы обучения в начале и в конце дня, чтобы охватить материал, который не был должным образом изучен в обычные часы. Кроме того, школы, имеющие доступ к электричеству, имеют возможность нанимать более квалифицированных учителей, и в них наблюдаются улучшения результатов тестов и количества выпускников, что увеличивает человеческий капитал, входящий в состав рабочей силы в будущем. [3] [4]

Производительность и эффективность

Помимо улучшения образования, электрификация сельской местности также позволяет повысить эффективность и производительность. Предприятия смогут дольше держать свои двери открытыми и получать дополнительные доходы. Фермеры получат доступ к оптимизированным современным технологиям, таким как ирригация, обработка урожая и сохранение продуктов питания . В 2014 году сельские общины Индии получили более 21 миллиона долларов США от роста экономической активности, вызванного недавним введением электроэнергии. [5]

Линейный монтёр Управления сельской электрификации за работой в штате Миссури , США, 1942 год.

Создание работы

При расширении электросетей возникает потребность в тысячах рабочих мест — от развития бизнеса до строительства. Проекты по распространению электроэнергии создают множество возможностей для трудоустройства и помогают снизить уровень бедности. Например, Индия поставила цель установить к 2022 году 175 ГВт чистой энергии для увеличения электрификации по всей стране. По оценкам, для достижения этих благородных целей потребуется создать около 300 000 рабочих мест. [6]

Улучшения в здравоохранении

Наличие электричества может существенно повысить качество предоставляемых медицинских услуг. Улучшенное освещение увеличивает время, в течение которого пациенты могут прийти и получить лечение. Холодильники можно использовать для хранения невероятно ценных вакцин и крови. Меры по стерилизации будут улучшены, а внедрение высокотехнологичного оборудования, такого как рентгеновские или ультразвуковые сканеры, может предоставить врачам и медсестрам инструменты, необходимые для их работы. В Диара-Рашалпуле, группе деревень на реке Ганг, 140 домохозяйств остались без электричества. Местные жители вынуждены преодолевать реку по 2–3 часа для лечения или доступа к вакцинам. Имея доступ к электричеству, лечение стало бы гораздо более доступным для местного населения. [7] [8]

Дополнительные преимущества

Технологии

Во многих регионах появились автономные предприятия, работающие на основе возобновляемых источников энергии, для удовлетворения спроса на электроэнергию в сельских общинах. Из-за их географического положения и относительно низкого совокупного спроса расширение общенациональной сети на сельские районы является дорогостоящим и сложным делом. Мини-сети на основе возобновляемых источников энергии менее зависят от более масштабной инфраструктуры и могут быть реализованы быстрее и дешевле. [9] Там, где может быть построена распределительная электросеть, часто используется однопроводный провод заземления . Широко используются следующие технологии: [9]

Проблемы

Исследователи [11] [12] отметили, что, несмотря на принятие многих мер поддержки, стоимость обеспечения электроэнергией отдаленных деревень остается высокой. Более того, как энергетические ресурсы, так и спрос в этих областях могут быть очень нестабильными, что затрудняет надлежащее планирование. Другая проблема заключается в том, что местоположение деревни исторически определялось на основе почвы, воды, хранилищ и т. д. и может быть неоптимальным для производства возобновляемой энергии.

Чтобы смягчить эти проблемы, была предложена Сетевая модель сельской электрификации [13] [14] . В этой модели деревни в выбранном районе связаны между собой оптимальной сетью, которая, в свою очередь, подключается к нескольким централизованным генерирующим объектам, расположенным в местах с лучшими ресурсами возобновляемой энергии. Таким образом, каждая деревня частично снабжается небольшими местными предприятиями, а частично централизованными предприятиями. Это улучшает использование энергетических ресурсов, а также общую гибкость и надежность системы. Жизнеспособность этой модели зависит от стоимости построения оптимальной сети. На основе алгоритма A* с мультипликаторным ускорением исследователи разработали эффективный метод оценки всех возможных соединений в условиях сложной географической структуры и, следовательно, практически оптимизируют проект сети. Далее следует экономическое обоснование.

Национальные инициативы по континентам

Африка

Эфиопия

Электрификация сельских районов Эфиопии началась в 1998 году (хотя до 1995–1997 годов проводились незначительные мероприятия по электрификации крупных городов, называемых зонами и вореда ), затем последовала Программа всеобщего доступа к электроэнергии (UEAP), сформулированная в Целях развития тысячелетия, на 1998–2002 годы, и в рамках программы планировалось электрифицировать 6000 деревни за 5 лет. После извлечения уроков из этого был запущен План роста и трансформации (GTPI &2). Эта программа является одной из успешно реализованных в увеличении доступа к сельской местности и преобразовании сельского сообщества, создании рабочих мест, местных подрядчиков и кооперативов. Программа финансировалась за счет поддерживающих фондов, кредитов и правительства. [ нужна цитата ]

Кения

Каранджа описывает роль, которую может сыграть скоординированный подход к электрификации сельских районов в Кении , и возникающие проблемы. Одним из решений является объединение численного моделирования электроэнергетической системы с географической информацией для изучения различных сочетаний расширения сети, мини-сетей и автономных систем. [15]

Сенегал

Электроэнергетический сектор Сенегала был реформирован в 1998 году. С тех пор страна реализовала несколько инициатив по электрификации:

План действий по электрификации сельских районов Сенегала был запущен в 2002 году с целью максимизации инвестиций со стороны частного сектора. В 2002–2012 годах он привлек в среднем 49% частного финансирования, [16] что более чем вдвое превышает средний мировой показатель в 22% для проектов доступа к энергии. [17] Однако за тот же период это напрямую увеличило уровень электрификации сельской местности менее чем на 1%. [16] Анализ Мохуда и Гросса (2014) показывает, что План действий столкнулся со значительными политическими и институциональными барьерами, в частности, с институциональной оппозицией, нестабильной поддержкой министров и длительными переговорами с заинтересованными сторонами, а также с неизбежными трудностями реализации инновационной политической основы. [16] [18] Хотя План действий оказался очень успешным в привлечении частного финансирования, политические/институциональные проблемы, с которыми он столкнулся, отражают опыт основанных на реформах схем электрификации в странах Африки к югу от Сахары. [16] [18] Это подчеркивает важность разработки инициатив, соответствующих местной политической среде.

Америка

Бразилия

По данным Национального выборочного обследования домохозяйств (PNAD), проведенного IBGE , в 1981 году 74,9% бразильских домохозяйств обслуживались электроэнергией . В 2000 году федеральное правительство Бразилии под руководством администрации Фернандо Энрике Кардосо запустило программу Luz no Campo, направленную на расширение распределения электроэнергии в бразильских домах с упором на сельские домохозяйства. С 2003 года программа была усилена и переименована администрацией Лулы в Luz para Todos . В результате, по данным PNAD, к 1996 году 79,9% всех домохозяйств имели доступ к электроснабжению, и эта доля выросла до 90,8% в 2002 году и 98,9% в 2009 году.

Гаити

Гаити остается наименее электрифицированной страной в Западном полушарии, [19] но было предпринято несколько амбициозных усилий по решению проблемы электрификации сельских районов страны. [20] [21] Некоторые отмечают, что, поскольку большая часть сельских районов Гаити в настоящее время испытывает недостаток в коммунальной инфраструктуре, Гаити имеет хорошие возможности для перехода к современным модульным энергетическим системам, таким как микросети (или «мини-сети»), работающие на возобновляемых источниках энергии. [22] Регулятор энергетики правительства Гаити вместе с энергетическим отделом Министерства общественных работ и международными партнерами работают над устранением барьеров и увеличением инвестиций в возобновляемые источники энергии как для новых, изолированных мини-сетей, так и для региональных сетей. [23]

Используя данные 2020 года, Межамериканский банк развития подсчитал, что 45% населения Гаити имеет доступ к электричеству. [19] Однако частая нехватка топлива и другие перебои в обслуживании означают, что реальный доступ населения к надежному электроснабжению намного ниже. Например, в 2021 и 2022 годах даже самые важные больницы страны сокращали свои услуги из-за нехватки топлива для питания собственных генераторов электроэнергии на территории. [24] [25]

Ямайка

Программа электрификации сельских районов (REP) была принята в 1975 году с конкретным мандатом на расширение охвата электроснабжением сельских районов, где предоставление таких услуг не было бы экономически целесообразным для коммерческих поставщиков электроэнергии. REP расширяет национальную сеть за счет строительства линий электрораспределения в неэлектрифицированных районах и предоставляет домовладельцам помощь в электромонтаже в рамках программы кредитования.

В июне 2012 года министр энергетики Филип Полвелл сообщил, что примерно 16 000 домов в отдаленных частях острова, не имеющих электричества, будут снабжаться солнечной или ветровой электроэнергией в рамках Программы электрификации сельских районов (REP). На симпозиуме проекта «Анализ и исследования низких выбросов» (AILEG), финансируемом USAID, который состоялся в отеле Jamaica Pegasus во вторник, 9 июля 2013 г., министр энергетики Филип Полвелл заявил, что REP также было поручено выполнить свою задачу по предоставлению электричеством 100 процентов сельских районов. «Те три процента, которые сейчас остаются, находятся в районах, которые настолько далеки от энергосистемы, что их обеспечение слишком дорого, и мы собираемся развернуть фотоэлектрические системы в этих районах», — пояснил он. В марте 2015 года он сообщил газете, что к 2017 году «у нас больше не будет такой системы REP, как сейчас», добавив, что, если правительство сочтет слишком сложным прокладывать линии электропередачи в населенных пунктах, оно будет использовать солнечную энергию» . 26]

См. также Солнечная энергия на Ямайке.

Соединенные Штаты

В 1892 году Гай Бердсли, первоначальный владелец замка Бердсли , получил 40 000 долларов за обеспечение гидроэлектроэнергией Ист-Крик в Нью-Йорке. Несмотря на широкое распространение электроэнергии в городах, к 1920-м годам электроэнергетические компании не поставляли электроэнергию в сельские районы из-за общего убеждения, что затраты на инфраструктуру не окупятся. В малонаселенных сельскохозяйственных угодьях на милю установленных линий электропередач приходилось гораздо меньше домов.

Был организован комитет штата Миннесота для изучения затрат и выгод электрификации сельской местности. [27] Факультет биосистем и сельскохозяйственной инженерии Университета Миннесоты , работая совместно с Энергетической компанией Северных штатов (NSP, ныне Xcel Energy ), провел эксперимент, обеспечив электроэнергией девять ферм в районе Ред-Уинг . Впервые электричество было подано 24 декабря 1923 года. [28] «Проект Red Wing» оказался успешным – энергетическая компания и университет пришли к выводу, что электрификация сельской местности экономически целесообразна. Результаты отчета повлияли на решение национального правительства поддержать электрификацию сельских районов.

До 1936 года небольшое, но растущее число ферм устанавливало небольшие ветряные электростанции . Обычно они использовали генератор постоянного тока на 40 В для зарядки батарей в сарае или подвале фермерского дома. Этого было достаточно, чтобы обеспечить освещение, стиральные машины и ограниченное количество насосов для колодцев или охлаждения. Ветроэлектрические установки использовались в основном на Великих равнинах , где большую часть дней дуют полезные ветры.

В 1933 году было создано Управление долины Теннесси , частично для обеспечения электрификации сельской местности в долине Теннесси и прилегающих районах. Компания TVA создала возможности по выработке и оптовой передаче электроэнергии, которые позволили создать сельские распределительные системы через электрические кооперативы . Из 6,3 миллиона ферм в Соединенных Штатах в январе 1925 года только 205 000 получали централизованное электроснабжение. [29]

Управление сельской электрификации (REA) было создано указом президента как независимое федеральное бюро в 1935 году, санкционировано Конгрессом США в Законе о сельской электрификации 1936 года , а позже, в 1939 году, реорганизовано в подразделение Министерства сельского хозяйства США. Ему было поручено управлять программами кредитования на электрификацию и телефонную связь в сельской местности. Между 1935 и 1939 годами – или в первые четыре с половиной года после создания REA – количество ферм, пользующихся услугами электроснабжения, увеличилось более чем вдвое. [29]

РЭА взяло на себя обязательство обеспечить фермы недорогим электрическим освещением и электроэнергией. Для реализации этих целей администрация предоставила долгосрочные самопогашаемые кредиты правительствам штатов и местным органам власти, фермерским кооперативам и некоммерческим организациям; кредиты непосредственно потребителям не выдавались. В 1949 году REA было разрешено выдавать ссуды на улучшение телефонов; в 1988 году REA было разрешено предоставлять беспроцентные кредиты на создание рабочих мест и развитие сельских электросетей. К началу 1970-х годов около 98% всех ферм в Соединенных Штатах имели электроснабжение, что является демонстрацией успеха REA. В 1994 году администрация была реорганизована в Сельскую коммунальную службу в соответствии с Законом о реформе федерального страхования сельскохозяйственных культур 1994 года и Законом о реорганизации Министерства сельского хозяйства 1994 года .

В сентябре 2018 года Министерство сельского хозяйства США заявило, что потратит 398,5 миллиона долларов на инфраструктурные проекты в виде кредитов, направленных на улучшение электроснабжения в сельских районах. Программа называется «Программа кредитования электрической инфраструктуры». Из 398,5 миллионов долларов 43 миллиона долларов будут инвестированы в технологию интеллектуальных сетей. По данным Smart Cities Dive , «крупнейший кредит направит 68,5 миллионов долларов на поддержку солнечной фермы, управляемой NextEra Energy Resources в Арканзасе, которая сможет удовлетворить потребности 21 000 домов». Кредиты пойдут на проекты в 13 штатах: Арканзас, Колорадо, Индиана, Айова, Миннесота, Миссури, Нью-Мексико, Северная Каролина, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Техас и Вирджиния. [30]

Азия

Китай

К 2015 году 100 процентов китайцев имели доступ к электроэнергии. [31] [32] В начале 1990-х годов сельская местность Китая все еще страдала от крайней энергетической бедности ; более 40 процентов сельских китайцев вообще не имели доступа к электроэнергии или электрическому освещению, а вместо этого зависели от керосиновых ламп для освещения. В начале 1990-х годов среднее потребление электроэнергии в сельской местности было эквивалентно включению лампочки мощностью 60 Вт менее 30 минут в день. [33]

В 2001 году Китай запустил Программу электрификации поселков Китая , направленную на обеспечение возобновляемой электроэнергией 1000 поселков, что является одной из крупнейших таких программ в мире. За этим последовала Программа электрификации деревень Китая , также использующая возобновляемые источники энергии, направленная на электрификацию еще 3,5 миллионов домохозяйств в 10 000 деревень к 2010 году, за которой последует полная электрификация сельских районов к 2015 году. [34] В декабре 2015 года Китай представил последние 39 800 китайцев подключились к национальной электросети, потратив 324 миллиона долларов и задействовав более 5 000 рабочих для подключения двух чрезвычайно отдаленных деревень в провинции Куйгай, расположенных на высоте 13 100 футов [32]

Индия

В настоящее время все деревни в Индии были электрифицированы с 29 апреля 2018 года [35] , но это не означает, что все домохозяйства электрифицированы. По собственным установленным стандартам Индии, только 10% домохозяйств в деревне должны иметь электричество, чтобы она считалась электрифицированной. По состоянию на август 2018 года в Индии электрифицировано 91% всех домохозяйств. Сельские районы в Индии электрифицированы неравномерно: более богатые штаты могут обеспечить электроэнергией большинство деревень, в то время как более бедные штаты все еще пытаются это сделать.

Компания Rural Electrification Corporation Limited была создана специально для решения проблемы обеспечения электроэнергией всех деревень по всей стране. Бедность, нехватка ресурсов, отсутствие политической воли, плохое планирование и воровство электроэнергии являются одними из основных причин, которые оставили многие деревни в Индии без электричества, в то время как в городских районах наблюдается рост потребления электроэнергии и мощности. Чтобы резко увеличить темпы электрификации, правительство Индии поставило цель достичь 175 ГВт установленной возобновляемой энергии к 2022 году и обязало электрифицировать более 18 000 деревень. В конце 2016 года в Индии было около 45,6 ГВт установленных возобновляемых источников энергии, и для достижения высоких целей потребовался огромный объем работы и инвестиций. [36] Центральное правительство все активнее пытается улучшить тяжелые условия, инвестируя значительные средства в биогазовую, солнечную и ветровую энергию. Было объявлено , что такие программы, как Солнечная миссия JNN и Прадхан Мантри Грам Видьют Йоджана, также известная как Схема Саубхагья , ускорят темпы электрификации и диверсифицируют процедуру. Также продолжается работа по сокращению потерь, обеспечению более качественного оборудования и улучшению общей инфраструктуры электропередачи в деревнях.

Схема Саубхагья успешно обеспечила быстрое расширение электроэнергетической инфраструктуры в Индии. Электрическая инфраструктура теперь доступна в пределах 50 метров от помещений потребителей. [37] Правительство Индии объявило о 100% электрификации всех желающих домохозяйств в Индии в 2018 году. [38] Более глубокий анализ показателей электрификации по всей стране показывает, что около 13% домашних потребителей до сих пор не имеют подключения к электричеству из-за вопросов. доступность сетевой электроэнергии и низкое качество обслуживания. Большинство бытовых потребителей, подключенных к сети, имеют низкую санкционированную нагрузку 0–1 кВт или 1–2 кВт. Кроме того, было отмечено неравенство в уровне доступа к сетевой электроэнергии среди сельскохозяйственных и институциональных потребителей. [37]

Европа

Ирландия

В 1930-е годы большинство городов Ирландии были подключены к национальной сети. Начало Второй мировой войны в Европе привело к нехватке топлива и материалов, а процесс электрификации был практически остановлен. В начале 1950-х годов схема сельской электрификации постепенно обеспечила подачу электроэнергии в сельскую местность, и этот процесс завершился на материке в 1973 году (хотя только в 2003 году последний из обитаемых прибрежных островов был полностью подключен). В настоящее время схема сельской электрификации продолжается, но в первую очередь она направлена ​​на повышение качества сети (колебания напряжения все еще являются проблемой в некоторых частях Ирландии, особенно в сельских районах) и обеспечение доступности трехфазного электроснабжения для крупных ферм и сельских предприятий, которые в этом нуждаются.

Успешные примеры

Грам Урджа

Как и многие другие микросетевые компании, Gram Oorja поставила перед собой задачу обеспечить электричеством миллионы людей, не имеющих доступа к электроэнергии в сельских районах Индии. Грам Оорджа создал модель, основанную на «корпоративно-социальном партнерстве», и получает финансирование от корпоративных благотворительных фондов. Их первый проект был реализован в Даревади, сельской деревне с 39 домохозяйствами. Грам Оорджа получил финансирование от Bosch Solar Energy и получил консультации и рекомендации от Фонда Шакти. Они установили солнечную электростанцию, способную производить 9,4 киловатта электроэнергии, с резервной биогазовой установкой для производства энергии, когда солнечный свет недоступен. Местная собственность на проект является одним из ключевых принципов бизнес-модели Грама Оорджи, поэтому они поощряли участие в создании и управлении мини-сетью. Деревенский траст ежемесячно собирает счета и вкладывает доходы в основной фонд. Эта гибридная модель оказалась успешной и была реализована более чем в 10 деревнях. В настоящее время установленная мощность Gram Oorja составляет 45,7 кВт и обслуживает 230 домохозяйств. Они также установили партнерские отношения с Bank of America , чтобы продолжить реализацию этих проектов по всей Индии. [39]

GRID (Инновационное развитие на низовом уровне и в сельской местности)

GRID — это индийский стартап, целью которого является содействие устойчивому экономическому и социальному развитию посредством недорогих энергетических решений в сельских районах. Помимо систем микросетей , GRID использовала солнечную энергию для решения множества проблем, от которых страдают сельские сообщества. Например, GRID установила в сельских районах Индии фильтрационные установки обратного осмоса, работающие на солнечной энергии , чтобы помочь решить проблему отсутствия водной безопасности. Лишь 18% сельского населения Индии имеют доступ к очищенной водопроводной воде, что вынуждает местных жителей полагаться на небезопасные грунтовые воды . Фильтрационная установка GRID способна обеспечить от 20 000 до 30 000 литров чистой воды в день, что помогает решить эту проблему и уменьшить распространение болезней, передающихся через воду. Кроме того, простота распределения сократила количество времени, затрачиваемое на сбор воды, что позволило уделять больше времени продуктивным задачам и сократить временную нехватку. Наконец, GRID нанимает местных жителей для управления повседневной работой завода. С самого начала бизнес-модель GRID способствует развитию сельских сообществ, и они планируют масштабировать свою деятельность по всей Индии. [40] [41]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ МЭА (2022), ЦУР7: Данные и прогнозы, МЭА, Париж https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections, Лицензия: CC BY 4.0
  2. ^ «Доступ к электроэнергии в сельской местности (% сельского населения) | Данные» . Архивировано из оригинала 17 сентября 2018 г. Проверено 13 марта 2019 г.
  3. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 16 августа 2019 г. Проверено 12 марта 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  4. ^ Тажмое В. Кроуфорд (декабрь 2009 г.). «Альтернативная электрификация и непитьевая вода: проблема для здоровья ямайцев» (PDF) . Североамериканский журнал медицинских наук . Архивировано (PDF) из оригинала 27 ноября 2010 г. Проверено 15 февраля 2010 г.
  5. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 3 февраля 2019 г. Проверено 12 марта 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  6. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 24 ноября 2021 г. Проверено 12 марта 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  7. ^ abcd Электрификация, Альянс за сельское хозяйство. «Альянс за электрификацию сельских районов: использование электричества». www.relelec.org . Архивировано из оригинала 07 марта 2016 г. Проверено 3 марта 2016 г.
  8. ^ «Умная сила способствует укреплению здоровья сообществ в Индии» . YouTube . 27 августа 2014 г. Архивировано из оригинала 23 марта 2019 г. . Проверено 12 марта 2019 г.
  9. ^ ab «Технологии возобновляемой энергетики для сельской местности». Альянс за электрификацию сельской местности . Архивировано из оригинала 7 марта 2016 г.
  10. Джинн, Клэр (8 сентября 2016 г.). «Выбор и сочетание энергии: гибридные системы станут следующим большим достижением?». ЦСИРО. Архивировано из оригинала 29 марта 2019 года . Проверено 10 сентября 2016 г.
  11. ^ Альмешкаб Ф, Устун Т.С. (2019), «Уроки, извлеченные из инициатив по электрификации сельских районов в развивающихся странах: понимание технических, социальных, финансовых и государственных аспектов политики». Архивировано 24 ноября 2021 г. в Wayback Machine , Renew. Поддерживать. Energy Rev., Том. 102, стр. 35-53.
  12. ^ Петерс Дж., Зиверт М., Томан М. (2019), «Электрификация сельских районов посредством мини-сетей: предстоящие задачи». Архивировано 24 ноября 2021 г. в Wayback Machine , Energy Policy, Vol. 132, стр. 27-31.
  13. ^ Ли, Джерри К.Ф. и Циммерле, Дэниел (2019), «Проектирование оптимальной сети для электрификации сельской местности с использованием алгоритма A * с множителем». Архивировано 21 сентября 2020 г. на Wayback Machine , Азиатско-Тихоокеанская конференция по энергетике и энергетике IEEE PES 2019 г. (APPEEC), Макао, Макао, 2019 г., стр. 1–5. Принятая версия этой статьи доступна на сайте Researchgate. Архивировано 24 ноября 2021 г. на Wayback Machine или на личной странице автора. Архивировано 24 февраля 2021 г. на Wayback Machine.
  14. ^ Ли, Джерри К.Ф., Циммерле, Дэниел и Янг, Питер (2020), «Оптимизация проектирования сетевой электрификации сельских районов с использованием алгоритма A * с адаптивным множителем». Архивировано 18 января 2021 г. на Wayback Machine , Международная конференция IEEE / ITU, 2020 г. Искусственный интеллект во благо (AI4G), Женева, Швейцария, 2020 г., стр. 164–169. Принятая версия этой статьи доступна на сайте Researchgate. Архивировано 29 августа 2021 г. на Wayback Machine или на личной странице автора. Архивировано 21 января 2021 г. на Wayback Machine.
  15. Каранджа, Табита Н. (30 декабря 2019 г.). «Определение и оценка экономически оптимальных вариантов технологий для улучшения доступа к электроэнергии в сельских районах Кении». Журнал устойчивого развития энергетических, водных и экологических систем . 7 (4): 678–701. doi : 10.13044/j.sdewes.d7.0276 . S2CID  149818832 . Проверено 26 апреля 2021 г. Значок открытого доступа
  16. ^ abcde Мохуд, Р. и Гросс, Р. (2014) «Институциональные барьеры на пути к «идеальной» политике: тематическое исследование Сенегальского плана электрификации сельских районов». Архивировано 24 сентября 2015 г. в Wayback Machine , Energy Policy , doi : 10.1016/j.enpol.2014.05.047 Проверено 24 июня 2014 г.
  17. ^ МЭА (2011) «World Energy Outlook 2011». Проверено 24 июня 2014 г. Архивировано 14 сентября 2013 г. на Wayback Machine.
  18. ^ ab Мохуд, Б. и Гросс, Р. (2015) «Эффективны ли частные рынки для электрификации сельской местности?» Архивировано 19 января 2015 г. в Wayback Machine , The Energy Collective . Проверено 14 января 2015 г.
  19. ^ ab «Доступ к электроснабжению | IADB». Hubenergia.org . Проверено 26 октября 2022 г.
  20. ^ "Lancement du program PHARES" . НАЦИОНАЛЬНОЕ АВТОРСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕКТОРА ЭНЕРГИИ (АНАРСЕ) . 2 сентября 2020 г. Проверено 26 октября 2022 г.
  21. ^ "" Ban m limyè, Ban m lavi": программа aux grands defis" . Ле Нувеллист . Проверено 26 октября 2022 г.
  22. ^ «Чистое, надежное сетевое электричество возможно! Микросети на солнечной энергии, развитие под руководством сообщества и феминистская электрификация» . Эарспарк Интернэшнл . Проверено 26 октября 2022 г.
  23. ^ «Гаити разрушает барьеры в области возобновляемых источников энергии, и разработчикам следует принять это к сведению» . Мир возобновляемых источников энергии . 05.01.2021 . Проверено 26 октября 2022 г.
  24. ^ «Больницы Гаити готовятся к закрытию, поскольку банды блокируют поставки топлива» . www.aljazeera.com . 27 сентября 2022 г. Проверено 26 октября 2022 г.
  25. ^ Томас, Гессика; Эллсворт, Брайан (30 октября 2021 г.). «Больницы Гаити близки к разрушению из-за нехватки топлива». Рейтер . Проверено 26 октября 2022 г.
  26. ^ «Свет для всех к 2017 году - Полуэлл говорит, что солнечная энергия будет использоваться для подачи энергии в отдаленные сельские общины» . Ямайка-gleaner.com . 03.03.2015 . Проверено 28 октября 2022 г.
  27. ^ «Проект Red Wing по использованию электричества в сельском хозяйстве: Департамент биопродуктов и биосистемной инженерии». Архивировано из оригинала 24 июля 2009 г. Проверено 21 июля 2009 г.
  28. ^ "Исторические события ASABE" . Архивировано из оригинала 3 июля 2009 г. Проверено 21 июля 2009 г.
  29. ^ аб Билл, Роберт Т. (1940). «Сельская электрификация». Ежегодник сельского хозяйства США . Вашингтон: Министерство сельского хозяйства США . стр. 790–809. Проверено 30 декабря 2008 г.
  30. ^ «Министерство сельского хозяйства США инвестирует 400 миллионов долларов в модернизацию сельского электроснабжения и интеллектуальные сети» . Погружение в умные города . Архивировано из оригинала 28 сентября 2018 г. Проверено 27 сентября 2018 г.
  31. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 25 мая 2013 г. Проверено 28 мая 2013 г.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  32. ^ ab «Китай достигает цели - электричество для всех - Times of India» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 22 октября 2020 г. Проверено 26 октября 2020 г.
  33. Смил, Вацлав (6 мая 1993 г.). Экологический кризис Китая: исследование пределов национального развития. Я Шарп. ISBN 9780765633361. Архивировано из оригинала 24 ноября 2021 года . Проверено 4 декабря 2020 г. - через Google Книги.
  34. ^ Обновление отчета о глобальном состоянии возобновляемых источников энергии за 2006 год. Архивировано 18 июля 2011 г. на Wayback Machine , REN21 , опубликовано в 2006 г., по состоянию на 16 мая 2007 г.
  35. ^ «Электрификация сельской местности в Индии». Провод . 29 апреля 2018 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2018 г. Проверено 6 июля 2018 г.
  36. ^ «Финансирование перехода Индии к чистой энергетике» (PDF) . Bloomberg New Energy Finance. 1 ноября 2016 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 января 2020 г. . Проверено 13 марта 2019 г.
  37. ^ аб Бали, Вермани, Мишра, Нидхи, Сидхартха, Вайшали (октябрь 2020 г.). «Доступ к электроэнергии и сравнительный анализ распределительных компаний в Индии в 2020 году» (PDF) . www.niti.gov.in. _ Проверено 16 мая 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  38. ^ Команда, BS Web (30 апреля 2018 г.). «Электрифицировали все деревни, — утверждает Моди; Рахул говорит еще одну ложь: «Обновления». Бизнес-стандарт Индии . Проверено 16 мая 2022 г.
  39. ^ «Как уникальное и воспроизводимое решение осветило самые отдаленные уголки сельской Махараштры!». 1 июня 2017 года. Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 года . Проверено 13 марта 2019 г.
  40. ^ "Модель GRID Solar RO" . YouTube . 17 августа 2017 года. Архивировано из оригинала 7 июня 2020 года . Проверено 13 марта 2019 г.
  41. ^ «Солнечная установка обратного осмоса для более здоровой и сильной Индии» . Gridindia.co.in . Архивировано из оригинала 29 октября 2020 г. Проверено 26 октября 2020 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки