基于Multi-Agent的微网电压控制技术研究

基于Multi-Agent的微网电压控制技术研究

论文摘要

微网的特点决定了以往由调度中心统一判断和调度的集中式方法难以实现微网电压灵活、有效的控制。而将电压控制权分散到各微网元件中,由各元件根据微网的运行状态实现自我控制,同时加强各元件之间的通信和联系,强化彼此间的协作则可以解决上述问题。为此,本文引入Agent技术,利用Agent的自治性、可通信性和协作性等特点构建了基于Multi-Agent System的微网二级电压控制系统,并研究了相应的控制策略。最后,本文利用PSCAD软件建立了含有多个微源的微网并网模型,仿真结果表明上述方法能较好的实现微网电压自我控制和协调控制。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 引言
  • 1.1 选题的背景和意义
  • 1.2 微网及电压控制技术的研究现状
  • 1.2.1 微网研究现状及未来研究方向
  • 1.2.2 电压稳定控制研究
  • 1.3 Agent技术及Multi-Agent System的研究现状
  • 1.4 本文的主要工作及内容
  • 第二章 Agent技术及Multi-Agent System
  • 2.1 Agent技术
  • 2.1.1 Agent的类型
  • 2.1.2 Agent的结构及特性
  • 2.2 Multi-Agent System
  • 2.2.1 Multi-Agent System概述
  • 2.2.2 Multi-Agent System的结构
  • 2.2.3 Multi-Agent System的通信
  • 2.2.4 Multi-Agent System的协调与协作
  • 2.2.5 Multi-Agent System的学习
  • 2.2.6 Multi-Agent System的冲突消除
  • 2.3 Multi-Agent System在电力系统上的应用
  • 2.3.1 Multi-Agent System在电力系统中的常见应用
  • 2.3.2 Multi-Agent System在电力系统中的新应用
  • 2.3.3 Multi-Agent System应用实例
  • 2.4 小结
  • 第三章 微网及微网电压控制
  • 3.1 微网关键技术研究
  • 3.2 微网无功/电压控制
  • 3.2.1 微网无功/电压特性
  • 3.2.2 微网无功/电压控制措施
  • 3.3 小结
  • 第四章 基于Multi-Agent System的微网电压控制系统
  • 4.1 基于Multi-Agent System的微网电压控制系统原理
  • 4.2 基于Multi-Agent System的微网电压控制系统设计
  • 4.2.1 各级Agent的功能及结构
  • 4.2.2 Multi-Agent System的结构设计
  • 4.3 基于Multi-Agent System的微网无功/电压协调控制策略
  • 4.3.1 Agent之间的通信、协作和协调
  • 4.3.2 微网电压协调控制策略
  • 4.4 小结
  • 第五章 微网并网/孤网运行时电压仿真及结果分析
  • 5.1 并网微网模型
  • 5.1.1 大电网模型
  • 5.1.2 微网元件模型
  • 5.1.3 微网PSCAD模型
  • 5.2 微网电压仿真及结果分析
  • 5.2.1 并网情况下微网电压仿真及结果分析
  • 5.2.2 孤网情况下微网电压仿真及结果分析
  • 5.3 小结
  • 第六章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

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