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摘要:
随着用户在综合能源系统中的参与度以及系统复杂度的提升,传统的能源枢纽已无法完全满足需求.同时,如何解决环境与负荷的不确定性以及提升能量单元的自我调节能力是亟需考虑的因素.基于此,提出了具备全双工与分布式特性的自能源单元,构建了一种针对多种不确定性以及需求侧响应的自能源综合调度模型并提出相应的能量管理策略.相较于其他模型,所提自能源综合调度模型全面描述了自能源在能源互联网中的运行特点.进一步,采用对环境模型需求较低的增强学习算法,引入不确定性作为状态指标并进行模糊离散化处理,使其可以在无前期预测的情况下解决模型中的多种不确定性带来的影响.仿真结果证明,所提综合能量管理策略具有较高的效率和更好的适用性,能有效实现不确定环境下自能源的最优调配.
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文献信息
篇名 基于模糊Q学习的自能源综合能量管理策略
来源期刊 全球能源互联网 学科 工学
关键词 自能源 能量管理 增强学习 需求侧响应 不确定性
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 能源互联网与能源系统集成
研究方向 页码范围 530-537
页数 8页 分类号 TK01|TP393.09
字数 7181字 语种 中文
DOI 10.19705/j.cnki.issn2096-5125.2019.06.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张宁 东北大学信息科学与工程学院 18 80 5.0 8.0
2 孙秋野 东北大学信息科学与工程学院 62 654 14.0 24.0
6 马大中 东北大学信息科学与工程学院 31 294 8.0 17.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
自能源
能量管理
增强学习
需求侧响应
不确定性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
全球能源互联网
双月刊
2096-5125
10-1550/TK
大16开
北京市西城区南横东街5号
2018
chi
出版文献量(篇)
285
总下载数(次)
1
总被引数(次)
379
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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