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基于多代理技术的微网多电源协调控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第6-17页
    1.1 研究背景及意义第6-11页
        1.1.1 分布式发电概念第6-8页
        1.1.2 微电网基本概念第8-9页
        1.1.3 微电网的并网与孤岛模式第9-10页
        1.1.4 微电网的特点和优势第10-11页
    1.2 微电网的发展及其控制的研究现状第11-17页
        1.2.1 国内外微电网的发展现状第11-12页
        1.2.2 微电网的基本结构第12-13页
        1.2.3 微电网的控制研究现状第13-15页
        1.2.4 本文所做工作第15-17页
第二章 MAS基本原理及微电网MAS控制算法模型第17-26页
    2.1 Agent技术第17-18页
        2.1.1 Agent的概念和特点第17页
        2.1.2 Agent的结构第17-18页
    2.2 Multi-Agent System第18-22页
        2.2.1 MAS的概念和结构第18-21页
        2.2.2 MAS的优点第21-22页
        2.2.3 MAS关键技术第22页
    2.3 MAS在电力系统中的应用第22-23页
    2.4 MAS在微电网中的应用第23-24页
        2.4.1 引入MAS的必要性第24页
        2.4.2 引入MAS可行性第24页
    2.5 本章小结第24-26页
第三章 孤岛微电网多Agent系统构建及控制策略设计第26-37页
    3.1 微电网孤岛运行时的运行目标和策略第26页
    3.2 孤岛微网多代理系统的设计第26-32页
        3.2.1 孤岛微网多代理系统的功能第26-27页
        3.2.2 Eclipse简介第27页
        3.2.3 MACSim介绍第27-28页
        3.2.4 多智能体开发平台JADE第28-31页
        3.2.5 微电网多代理系统的构建第31-32页
    3.3 合同网协议第32-34页
    3.4 孤岛微电网协调控制策略第34页
    3.5 主导代理算法第34-35页
    3.6 本章小结第35-37页
第四章 基于微分博弈理论的孤岛微网多电源协调控制第37-46页
    4.1 微分博弈理论概述第37-40页
        4.1.1 微分博弈理论的概念和发展概述第38页
        4.1.2 时间一致性问题第38页
        4.1.3 零和与非零和微分博弈论第38-39页
        4.1.4 合作与非合作微分博弈第39页
        4.1.5 线性二次型微分博弈第39-40页
    4.2 线性二次型微分博弈模型及其反馈纳什均衡解第40-42页
    4.3 含多个微电源的微网系统数学模型第42-44页
    4.4 基于线性二次型微分博弈的各个微电源的控制策略第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第五章 仿真结果及分析第46-52页
    5.1 与传统下垂控制在负荷扰动情况下控制效果比较第48-50页
    5.2 系统参数变化对微网两种控制策略控制效果的影响第50-51页
    5.3 本章小结第51-52页
第六章 总结与展望第52-55页
    6.1 总结第52-53页
    6.2 展望第53-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-62页
附录第62-63页

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