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基于博弈论的电动汽车与智能电网交互决策研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-41页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第15-16页
    1.2 电动汽车有序充电研究现状第16-22页
        1.2.1 电动汽车使用规律第16-17页
        1.2.2 电动汽车能量需求模型第17-18页
        1.2.3 电动汽车有序充电第18-22页
    1.3 博弈论简介第22-31页
        1.3.1 非合作静态博弈第22-28页
        1.3.2 非合作动态博弈第28-29页
        1.3.3 合作博弈第29-31页
    1.4 博弈论在电动汽车有序充电中的应用第31-37页
        1.4.1 无聚合博弈第31-33页
        1.4.2 聚合博弈第33-35页
        1.4.3 电动汽车与智能电网的交互决策第35-37页
    1.5 存在的主要问题第37-38页
    1.6 本文的研究内容第38-41页
第2章 基于广义纳什博弈的服务质量约束有序充电第41-55页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 计及服务质量约束的电动汽车充电博弈第42-45页
        2.2.1 基于网络演算理论的电动汽车能量队列模型第42-43页
        2.2.2 计及服务质量约束的电动汽车充电决策第43-44页
        2.2.3 基于纳什博弈的电动汽车充电博弈第44-45页
    2.3 基于广义纳什博弈的电动汽车有序充电第45-49页
        2.3.1 广义纳什博弈第45-46页
        2.3.2 广义纳什博弈均衡解的存在性及唯一性第46-49页
    2.4 算例分析第49-53页
        2.4.1 算例介绍第49-50页
        2.4.2 结果分析第50-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第3章 基于广义斯塔克尔伯格博弈的电动汽车能量备用决策第55-67页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 计及服务质量约束的电动汽车能量备用决策模型第56-57页
    3.3 基于广义斯塔克尔伯格博弈的能量备用决策第57-59页
        3.3.1 广义斯塔克尔伯格博弈第57-58页
        3.3.2 智能电网决策模型第58-59页
        3.3.3 广义斯塔克尔伯格均衡第59页
    3.4 广义斯塔克尔伯格均衡的存在性及唯一性第59-60页
        3.4.1 广义斯塔克尔伯格均衡的存在性第59-60页
        3.4.2 广义斯塔克尔伯格均衡的唯一性第60页
    3.5 广义斯塔伯格博弈求解方法第60-61页
    3.6 算例分析第61-66页
        3.6.1 算例介绍第61-62页
        3.6.2 结果分析第62-66页
    3.7 本章小结第66-67页
第4章 基于供给函数均衡的充电站群-主动配电网交互决策第67-84页
    4.1 引言第67-69页
    4.2 计及服务质量约束的充电站决策模型第69-71页
        4.2.1 电动汽车充电站第69页
        4.2.2 基于网络演算理论的电动汽车充电站服务模型第69-70页
        4.2.3 电动汽车充电站需求模型第70-71页
    4.3 含电动汽车充电站群的主动配电网决策模型第71-74页
        4.3.1 主动配电网决策模型第71-73页
        4.3.2 凸松弛主动配电网决策模型第73-74页
    4.4 充电站群-主动配电电网供需函数均衡博弈第74-75页
        4.4.1 供需函数均衡第74页
        4.4.2 供需函数均衡解的存在性第74-75页
    4.5 供需函数均衡求解方法第75-77页
        4.5.1 自适应差分进化算法第75-76页
        4.5.2 供需函数均衡解计算流程第76-77页
    4.6 算例分析第77-83页
        4.6.1 算例描述第77-78页
        4.6.2 结果分析第78-83页
    4.7 本章小结第83-84页
第5章 充电站群-主动配电网能量备用共享决策第84-101页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 计及服务质量约束的电动汽车充电站能量备用决策模型第85-86页
    5.3 主动配电网决策模型第86-91页
        5.3.1 不确定性主动配电网调度模型第86-90页
        5.3.2 基于自适应鲁棒优化的主动配电网优化调度模型第90-91页
    5.4 充电站群-主动配电网能量备用共享模型第91-93页
        5.4.1 充电站群-主动配电网能量备用共享调度第91-92页
        5.4.2 基于凸博弈的充电站群-主动配电网合作博弈第92-93页
    5.5 算例分析第93-100页
        5.5.1 算例介绍第93-95页
        5.5.2 算例分析第95-100页
    5.6 本章小结第100-101页
第6章 结论与展望第101-103页
    6.1 结论第101-102页
    6.2 展望第102-103页
参考文献第103-121页
攻读博士学位期间发表的论文第121-124页
攻读博士学位期间参加的科研工作第124-125页
致谢第125-127页
作者简介第127页

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