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题名一种改进的近似动态规划方法及其在SVC的应用
被引量:11
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作者
孙健
刘锋
SI Jennie
郭文涛
梅生伟
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机构
清华大学电力系统国家重点实验室
亚利桑那州立大学电机系
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出处
《电机与控制学报》
EI
CSCD
北大核心
2011年第5期95-102,共8页
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基金
国家自然科学基金海外及港澳学者合作研究基金(50828701)
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文摘
近似动态规划的基本思想是通过近似计算代价函数,从而避免动态规划中的"维数灾"问题。随机选取初值使得近似动态规划方法需要多次的学习才能最终收敛,极大地限制了在实际系统中的应用。针对上述问题,提出一种基于改进PID神经网络的直接启发式动态规划算法,将初始执行网络与PID控制器之间建立起一种等价关系,因此可以利用已经设计好的PID控制器来指导其初值选取,从而使算法收敛性大大提高。改进的神经网络与常规PID神经网络相比,结构简单且具有更好的扩展性,性能上具有更强的鲁棒性。对4机2区系统的静止无功补偿器附加阻尼控制进行仿真测试,仿真结果表明基于改进PID神经网络的直接启发式动态规划算法和初值选取方法的有效性,并且在部分状态反馈和延时两种情况下有着很好的控制效果。
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关键词
近似动态规划
直接启发式动态规划
改进PID神经网络
静止无功补偿器附加阻尼控制
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Keywords
approximate dynamic programming
direct heuristic dynamic programming
improved proportion integration differentiation neural network
static var compensator supplementary control
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分类号
TU313
[建筑科学—结构工程]
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