TR
EN
Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama
Öz
Bu çalışma, gelişmiş araç teknolojileri için aracın güç aktarım unsurlarının durumlarını ve trafik şartlarını göz önünde bulunduran yenilikçi bir yeşil rota optimizasyonu stratejisi önermektedir. Geleneksel navigasyon sistemleri, optimal rotayı belirlerken sürücülere en kısa mesafe, en kısa süre veya en çok tercih edilen yollar gibi seçenekler sunmaktadır. Bu seçenekler doğrultusunda bulunan optimum rota çevreye zararlı olan gaz emisyonlarını minimum seviyede tutmayı garanti etmemektedir. Özellikle hibrit ve elektrikli araçlar gibi gelişmiş araçlar söz konusu olduğunda optimum rotanın belirlenmesine etki eden faktörler değişmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, rota optimizasyonuna araç aktarım sistemi dinamikleri, elektrikli ve benzinli motor verimlilikleri, kontrol modları, batarya boyutu, bataryanın enerji seviyesi ve trafik durumu gibi girdilerin entegre edildiği “Araç Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rota Optimizasyonu” olarak adlandırılan bir yöntem önerilmiştir. Rota optimizasyonu probleminin çözümünde yukarıdaki faktörler göz önünde bulundurulmuş, amaç fonksiyonunu en düşük 〖CO〗_2 emisyonu olarak belirlenmiş ve çözüm yöntemi olarak Dijkstra algoritması kullanılmıştır. Ek olarak, önerilen stratejinin, farklı araç teknolojilerinin 〖CO〗_2 emisyon miktarını azaltma oranları ve optimal rotalara etkileri analiz edilmiştir. Sırasıyla geleneksel ve elektrikli araçlar için en kısa mesafe algoritmasına kıyasla bu çalışmada önerilen optimizasyon yöntemi kullanıldığında geleneksel araçların yolculuklarının yaklaşık %80’i ve elektrikli araçla yapılan yolculukların %60'ı yeni yeşil optimal rotalara sahip olmaktadırlar. Ayrıca, önerilen strateji sayesinde, en kısa yol stratejisine kıyasla, sırasıyla geleneksel ve elektrikli araçlar için %60 ve %30'a kadar varan emisyon tasarrufu sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- [1]Belbağ S.,“Yeşil Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi: Bir Literatür Taraması.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19/1, (2017) sf.345-366.
- [2] Karabasoglu O., and Michalek J., “Influence of driving patterns on life cycle cost and emissions of hybrid and plug-in electric vehicle powertrains”, Energy Policy 60 (0) (2013) 445 – 461.
- [3] Zhang C., Vahidi A., Pisu P., Li X., and Tennant K., “Role of terrain preview in energy management of hybrid electric vehicles”, Vehicular Technology, IEEE Transactions on 59 (3) (2010) 1139–1147.
- [4] Xiao Y., Zhao Q. , Kaku I., and Xu Y., “Development of a fuel consumption optimization model for the capacitated vehicle routing problem”, Computers Operations Research 39 (7) (2012) 1419 – 1431.
- [5]Tavares G., Zsigraiova Z., Semiao V., Carvalho M., “Optimization of {MSW} collection routes for minimum fuel consumption using 3d {GIS} modelling”, Waste Management 29 (3) (2009) 1176 – 1185.
- [6] Poonthalir G., and Nadarajan R. (2018). A Fuel Efficient Green Vehicle Routing Problem with varying speed constraint (F-GVRP). Expert Systems with Applications, 100, 131-144. doi:10.1016/j.eswa.2018.01.052.
- [7] Yi, Zonggen, and Peter H. Bauer. "Optimal Stochastic Eco-Routing Solutions for Electric Vehicles." IEEE transactions on Intelligent Transportation Systems 99 (2018): 1-11.
- [8] Chenjuan G., "Ecosky: Reducing vehicular environmental impact through eco-routing." Data Engineering (ICDE), 2015 IEEE 31st International Conference on. IEEE, 2015.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Yayımlanma Tarihi
24 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi
5 Mayıs 2020
Kabul Tarihi
12 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2021 Cilt: 23 Sayı: 68
APA
Karabasoglu, O. (2021). Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 23(68), 421-433. https://doi.org/10.21205/deufmd.2021236807
AMA
1.Karabasoglu O. Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama. DEUFMD. 2021;23(68):421-433. doi:10.21205/deufmd.2021236807
Chicago
Karabasoglu, Orkun. 2021. “Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama”. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 23 (68): 421-33. https://doi.org/10.21205/deufmd.2021236807.
EndNote
Karabasoglu O (01 Mayıs 2021) Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 23 68 421–433.
IEEE
[1]O. Karabasoglu, “Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama”, DEUFMD, c. 23, sy 68, ss. 421–433, May. 2021, doi: 10.21205/deufmd.2021236807.
ISNAD
Karabasoglu, Orkun. “Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama”. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 23/68 (01 Mayıs 2021): 421-433. https://doi.org/10.21205/deufmd.2021236807.
JAMA
1.Karabasoglu O. Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama. DEUFMD. 2021;23:421–433.
MLA
Karabasoglu, Orkun. “Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama”. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, c. 23, sy 68, Mayıs 2021, ss. 421-33, doi:10.21205/deufmd.2021236807.
Vancouver
1.Orkun Karabasoglu. Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama. DEUFMD. 01 Mayıs 2021;23(68):421-33. doi:10.21205/deufmd.2021236807