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Can distributed hydrogen production improve the earthquake resilience of power systems?

Alé, Melissa und Yeligeti, Madhura und Canessa, Rafaella und Wetzel, Manuel und Peer, Rebecca und Gils, Hans Christian und Haas, Jannik (2025) Can distributed hydrogen production improve the earthquake resilience of power systems? Applied Energy, 403 (127069). Elsevier. doi: 10.1016/j.apenergy.2025.127069. ISSN 0306-2619.

[img] PDF - Nur DLR-intern zugänglich - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
3MB

Offizielle URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261925017994?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=9a10f1d9fb47f962

Kurzfassung

Resilience planning is crucial for sustainable energy transitions, particularly in mitigating the impacts of extreme weather events and natural hazards. This study examines the integration of hydrogen as a new energy carrier, focusing on its technical flexibility and potential stresses. We connect a resilience framework comprising four phases—hazard characterization, system component vulnerability assessment, power system response, and recovery—to an energy system optimization model. This tool plans the capacity expansion with economic dispatch under contingency scenarios to calculate resilience metrics, including energy not served and generation availability. To demonstrate the methodology, a case study on New Zealand compares the effects of three hydrogen spatial distribution scenarios: concentrated, intermediate, and distributed. Results indicate that a distributed hydrogen scenario enhances resilience by reducing unserved electricity and unmet hydrogen demand while achieving the lowest total system costs. These findings support adopting a nationwide distributed hydrogen hub strategy to improve system adaptability. The proposed framework is scalable and adaptable to other countries, providing a robust tool for integrating resilience into energy planning.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/219395/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Can distributed hydrogen production improve the earthquake resilience of power systems?
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Alé, Melissamelissa.ale (at) ug.uchile.clNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Yeligeti, MadhuraMadhura.Yeligeti (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-9643-465XNICHT SPEZIFIZIERT
Canessa, Rafaellarafaella.canessa (at) pg.canterbury.ac.nzNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Wetzel, ManuelManuel.Wetzel (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-7838-2414NICHT SPEZIFIZIERT
Peer, RebeccaUniversity of CanterburyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Gils, Hans ChristianHans.Gils (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-6745-6609NICHT SPEZIFIZIERT
Haas, Jannikjannik.haas (at) canterbury.ac.nzhttps://orcid.org/0000-0003-2604-6456NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:18 November 2025
Erschienen in:Applied Energy
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:403
DOI:10.1016/j.apenergy.2025.127069
Verlag:Elsevier
ISSN:0306-2619
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Energy system modeling; Resilience planning; Model coupling; Earthquake modeling; Hydrogen integration
HGF - Forschungsbereich:Energie
HGF - Programm:Energiesystemdesign
HGF - Programmthema:Energiesystemtransformation
DLR - Schwerpunkt:Energie
DLR - Forschungsgebiet:E SY - Energiesystemtechnologie und -analyse
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):E - Systemanalyse und Technologiebewertung
Standort: Stuttgart
Institute & Einrichtungen:Institut für Vernetzte Energiesysteme > Energiesystemanalyse, ST
Hinterlegt von: Yeligeti, Madhura
Hinterlegt am:24 Nov 2025 16:19
Letzte Änderung:25 Nov 2025 10:13

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