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 |