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智能优化方法在电力系统调频中的应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-31页
   ·论文研究背景第11-17页
     ·电力系统频率稳定性第11-13页
     ·智能电网发展对电力系统控制策略的影响第13-16页
     ·间歇性可再生能源并网对系统的冲击第16-17页
   ·频率调节问题第17-24页
     ·一次调频装置投切及死区设置问题第18-20页
     ·PI 整定方法第20-24页
   ·论文研究思路第24-26页
   ·论文主要内容第26-27页
 参考文献第27-31页
第二章 强化学习方法在系统调频中的应用第31-64页
   ·引言第31-32页
   ·负荷频率控制模型分析第32-40页
     ·区域自动频率调整特性分析第32-36页
     ·非线性因素对频率调整影响分析第36-40页
   ·强化学习方法概述第40-43页
     ·强化学习中的Q 学习理论第42-43页
     ·单智能体学习第43页
   ·Q 学习方法在汽轮机AGC 系统中的应用第43-54页
     ·AGC 系统的离散化处理第43-44页
     ·AGC 环境中Q 学习先验知识的获取第44-47页
     ·单智能体控制器在AGC 系统中的应用第47-48页
     ·汽轮机AGC 仿真计算分析第48-54页
   ·Q 学习方法在水火联合AGC 控制系统中的应用第54-61页
     ·水轮机AGC 控制系统中的非线性环节第54-56页
     ·水火联合系统中AGC 控制器强化学习过程第56-58页
     ·联合系统AGC 控制仿真结果分析第58-61页
   ·结论第61-62页
 参考文献第62-64页
第三章 超导磁储能与调频机组协调方法研究第64-88页
   ·引言第64-65页
   ·超导磁储能适用于频率调整的技术特性第65-73页
     ·超导磁储能发展第65-67页
     ·SMES 的技术特性及数学模型第67-72页
     ·SMES 充电功率的来源第72-73页
   ·SMES 与调频机组的配合第73-75页
     ·SMES 装置与一次调频机组配合问题第74页
     ·SMES 装置与AGC 的配合问题第74-75页
   ·专家整定控制方法实现SMES 辅助调频第75-77页
   ·仿真分析第77-84页
     ·仿真模型建立与参数设置第77-78页
     ·装设SMES 装置对一次调频的影响第78-79页
     ·装设SMES 装置对系统二次调频的影响第79-80页
     ·专家整定系统协调方法第80-84页
   ·结论第84-85页
 参考文献第85-88页
第四章 基于多智能体技术的SMES 控制在系统调频中的应用第88-114页
   ·引言第88-89页
   ·基于多智能体技术的频率调整构架第89-96页
     ·分布式多智能体系统第89-93页
     ·多智能体随机博弈学习第93-96页
   ·FFQ 算法在SMES 与AGC 机组间的协调应用第96-104页
     ·AGC 与SMES 的协调配合第96-99页
     ·AGC 与SMES 装置协调配合的FFQ 算法第99-104页
   ·算例分析第104-112页
     ·仿真模型建立与参数设置第104-105页
     ·FFQ 算法仿真结果分析第105-106页
     ·不同控制策略比较第106-109页
     ·专家整定方法与FFQ 方法比较第109-112页
   ·结论第112页
 参考文献第112-114页
第五章 结论与展望第114-116页
   ·全文小结第114-115页
   ·课题展望第115-116页
致谢第116-117页
攻读博士学位期间发表的学术论文及研究成果第117-120页
附件第120页

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