摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 家庭能量管理系统 | 第13-15页 |
1.2.1 家庭能量管理系统概述 | 第13-14页 |
1.2.2 家庭能量管理系统发展现状 | 第14-15页 |
1.3 研究目的及意义 | 第15-17页 |
1.4 国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
1.5 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.6 论文结构 | 第21-22页 |
第2章 HEMS相关技术及其调度理论基础 | 第22-27页 |
2.1 HEMS相关技术 | 第22-25页 |
2.1.1 智能家电 | 第22页 |
2.1.2 智能家居 | 第22-23页 |
2.1.3 智能电网 | 第23页 |
2.1.4 需求响应 | 第23-25页 |
2.2 HEMS调度理论基础 | 第25-27页 |
2.2.1 智能优化算法 | 第25-26页 |
2.2.2 数学规划方法 | 第26-27页 |
第3章 基于0-1线性整数规划方法的家电最优调度模型 | 第27-48页 |
3.1 系统模型 | 第27-31页 |
3.1.1 系统模型结构 | 第27-28页 |
3.1.2 调度基础 | 第28-31页 |
3.1.3 调度对象与调度目标 | 第31页 |
3.2 用电费用最省模型 | 第31-35页 |
3.2.1 目标函数的线性化 | 第31-33页 |
3.2.2 约束条件的线性化 | 第33-35页 |
3.2.3 用电费用最省0-1调度数学模型 | 第35页 |
3.3 用电费用最省同时兼顾满意度调度模型 | 第35-37页 |
3.3.1 满意度评价模型 | 第35-36页 |
3.3.2 兼顾满意度0-1调度数学模型 | 第36-37页 |
3.4 二氧化碳排放最小化调度模型 | 第37页 |
3.4.1 二氧化碳排放最小化0-1调度数学模型 | 第37页 |
3.5 调度模型使用流程 | 第37-38页 |
3.6 仿真实验与分析 | 第38-47页 |
3.6.1 实验环境与调度基本数据信息 | 第38-40页 |
3.6.2 用电费用最省调度 | 第40-45页 |
3.6.3 兼顾用户满意度调度 | 第45-46页 |
3.6.4 二氧化碳排放最小化调度 | 第46页 |
3.6.5 结果分析 | 第46-47页 |
3.7 小结 | 第47-48页 |
第4章 光伏发电预测误差下的家电优化调度算法 | 第48-63页 |
4.1 系统模型 | 第48-50页 |
4.1.1 光伏发电预测简介 | 第48页 |
4.1.2 系统模型结构 | 第48页 |
4.1.3 调度基础 | 第48-50页 |
4.1.4 调度对象与调度目标 | 第50页 |
4.2 基本调度模型 | 第50-54页 |
4.3 调度算法 | 第54-55页 |
4.4 调度模型使用流程 | 第55页 |
4.5 仿真实验与分析 | 第55-61页 |
4.5.1 实验环境与调度基本数据信息 | 第55-57页 |
4.5.2 调度结果及其分析 | 第57-61页 |
4.6 小结 | 第61-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文及所参加项目 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |