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梯级水电站群长期发电优化调度多核并行机会约束动态规划方法 被引量:14
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作者 王森 武新宇 +1 位作者 程春田 李保健 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第10期2417-2427,共11页
随着巨型梯级水电站群陆续竣工,水电在电力系统中的比例进一步提升,极端干旱天气对电力系统的安全性影响越来越大。为此,提出同时考虑系统发电保证率和出力破坏深度的梯级水电站群长期发电优化调度多核并行机会约束动态规划方法。该方... 随着巨型梯级水电站群陆续竣工,水电在电力系统中的比例进一步提升,极端干旱天气对电力系统的安全性影响越来越大。为此,提出同时考虑系统发电保证率和出力破坏深度的梯级水电站群长期发电优化调度多核并行机会约束动态规划方法。该方法将发电保证率和出力破坏深度约束处理成余留效益函数中的拉格朗日项和惩罚项,应用Fork/Join多核并行框架实现单时段内所有离散变量组合并行求解。通过动态更新的拉格朗日乘子和惩罚系数迭代生成多组调度规则,根据模拟调度结果选取最优调度规则。以澜沧江下游梯级水电站群为研究背景,在不同配置环境下开展方法验证,得到的调度规则可以同时满足保证率和破坏深度控制要求,且计算耗时大幅度缩减,为更深入了解梯级水电站群调度运行规律提供更高效的手段。 展开更多
关键词 梯级水电站群 机会约束动态规划 优化调度 破坏深度
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带有联盟个数约束的最优联盟结构生成 被引量:6
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作者 徐广斌 刘惊雷 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期749-761,共13页
形成有效的联盟是多Agent系统研究中的关键问题.为了有效地完成个体的或共同的目标,Agent集合划分成相互独立的团体,即联盟的形成.联盟结构生成(coalition structure generation,CSG)问题研究的是Agent集合划分成联盟,从而使得收益最大... 形成有效的联盟是多Agent系统研究中的关键问题.为了有效地完成个体的或共同的目标,Agent集合划分成相互独立的团体,即联盟的形成.联盟结构生成(coalition structure generation,CSG)问题研究的是Agent集合划分成联盟,从而使得收益最大化.传统的算法利用不同的方法来解决这个问题,但都没有对联盟个数进行约束.利用动态规划(dynamic programming,DP)原理设计了新的算法—联盟约束动态规划(coalition constrain dynamic programming,CCDP)算法,并通过该算法生成最优(福利最大化)联盟结构.随后证明了算法的时间复杂度为O(3n).最后通过实验,分析并验证了Agent个数对算法性能的影响,以及联盟个数约束值的大小对算法性能的影响.实验结果证明在Agent集合的个数较大的情况下,在联盟结构搜索图中越靠近中间部分,即联盟个数约束条件的取值越靠近中间部分,算法的效果越好. 展开更多
关键词 联盟结构 联盟个数约束 动态规划 联盟约束动态规划(CCDP) 时间复杂度
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基于线圈辅助励磁模型的无刷直流电动机调速控制系统设计 被引量:1
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作者 陈弘 《电气自动化》 2021年第6期4-6,70,共4页
在非稳态工况下,无刷直流电动机调速控制系统存在输出功率波动大、平稳性较差和控制精度较低的问题,为此提出基于线圈辅助励磁模型的无刷直流电动机调速控制系统设计。以功率损耗、电机转矩和电容电压为约束参量,采用模块化多电平换流... 在非稳态工况下,无刷直流电动机调速控制系统存在输出功率波动大、平稳性较差和控制精度较低的问题,为此提出基于线圈辅助励磁模型的无刷直流电动机调速控制系统设计。以功率损耗、电机转矩和电容电压为约束参量,采用模块化多电平换流器子模块跟踪调节方法构建动态约束规划模型,采用线圈辅助励磁模型进行无刷直流电动机的输出转速稳态控制,根据并联过程的电压变化进行无刷直流电动机调速控制。仿真结果表明,输出稳定性较好,调速控制精度较高,在无刷直流电动机调速控制方面具有较好的应用性。 展开更多
关键词 线圈辅助励磁模型 无刷直流电动机 调速控制 动态约束规划 输出转速 稳态控制
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An Improved Control Vector Iteration Approach for Nonlinear Dynamic Optimization (Ⅰ) Problems Without Path Constraints
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作者 胡云卿 刘兴高 薛安克 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第6期1053-1058,共6页
This study proposes an efficient indirect approach for general nonlinear dynamic optimization problems without path constraints. The approach incorporates the virtues both from indirect and direct methods: it solves t... This study proposes an efficient indirect approach for general nonlinear dynamic optimization problems without path constraints. The approach incorporates the virtues both from indirect and direct methods: it solves the optimality conditions like the traditional indirect methods do, but uses a discretization technique inspired from direct methods. Compared with other indirect approaches, the proposed approach has two main advantages: (1) the discretized optimization problem only employs unconstrained nonlinear programming (NLP) algorithms such as BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno), rather than constrained NLP algorithms, therefore the computational efficiency is increased; (2) the relationship between the number of the discretized time intervals and the integration error of the four-step Adams predictor-corrector algorithm is established, thus the minimal number of time intervals that under desired integration tolerance can be estimated. The classic batch reactor problem is tested and compared in detail with literature reports, and the results reveal the effectiveness of the proposed approach. Dealing with path constraints requires extra techniques, and will be studied in the second paper. 展开更多
关键词 nonlinear dynamic optimization control vector iteration DISCRETIZATION
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