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基于多步回溯Q(λ)学习的电网多目标最优碳流算法

张孝顺 郑理民 余涛 电力系统自动化 2014年第17期

摘要:为弥补传统最优潮流计算中缺少对电力网络的碳排放优化控制,文中利用基于潮流计算结果的碳流模型,提出了一种基于半马尔可夫决策过程的Q(λ)学习算法,把潮流问题中的约束、可控变量转换成算法的状态和动作,并以线性加权方式把碳流损耗、网损和电压稳定分量转化为奖励函数,通过不断试错与迭代来动态寻找最优动作策略。将该算法在IEEE 57节点标准算例中进行了验证,取得了良好效果,为解决电网多目标最优碳流问题提供了一种可行、有效的方法。

关键词:最优碳流多目标优化强化学习

单位:华南理工大学电力学院

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