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摘要:
针对目前大电网潮流计算不收敛所带来的人力和时间成本消耗问题,提出了一种基于知识经验和深度强化学习的潮流计算收敛自动调整方法.首先介绍了潮流计算收敛调整的知识经验和深度强化学习的基本概念与原理,然后设计了强化学习的状态、动作空间和多重奖赏,以及深度神经网络的网架,再通过在强化学习中加入知识经验,缩小搜索空间,并模拟人调整的过程,先平衡有功功率再平衡无功功率,使搜索具有方向性,构建了潮流调整策略.在平衡无功功率时,利用Dijkstra算法以最优路径的方法,定位出无功功率可能不平衡位置附近的电容器和电抗器.最后,利用改进CEPRI36节点系统和东北电网实际系统验证了方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于知识经验和深度强化学习的大电网潮流计算收敛自动调整方法
来源期刊 中国电机工程学报 学科 工学
关键词 潮流计算 收敛性 知识经验 深度强化学习 功率平衡
年,卷(期) 2020,(8) 所属期刊栏目 智能电网
研究方向 页码范围 2396-2405
页数 10页 分类号 TM41
字数 语种 中文
DOI 10.13334/j.0258-8013.pcsee.191443
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 郭强 16 92 6.0 9.0
2 王甜婧 1 0 0.0 0.0
3 汤涌 1 0 0.0 0.0
4 黄彦浩 1 0 0.0 0.0
5 陈兴雷 1 0 0.0 0.0
6 黄河凯 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
潮流计算
收敛性
知识经验
深度强化学习
功率平衡
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
中国电机工程学报
半月刊
0258-8013
11-2107/TM
大16开
北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
82-327
1964
chi
出版文献量(篇)
16022
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