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基于DDPG的光储微电网系统能量决策优化

         

摘要

为提高光储微电网系统中的能量管理效率及光电的就地消纳能力,文章以家庭光储微电网系统为研究对象,使用真实的气象数据和分时电价信息建立一个虚拟环境,与家庭光储微电网能量调度策略模型进行交互.采用深度确定性策略梯度算法学习控制蓄电池充/放电功率的连续性,将系统的即时收益和蓄电池可调整出力的加权和作为算法的立即回报,并测试和分析了不同重要性权重对实验结果的影响,最终确定了最优能量调度策略.结果表明,使用深度确定性策略梯度算法可以使系统很好地响应当前和未来的电价信息,在缓解电网压力的同时帮助用户利用能源峰谷电价差套利,并预留了一定的蓄电池调节能力,以减轻光伏出力波动引起的计划外电能交易,证明了该方法的实际意义和应用潜力.

著录项

  • 来源
    《可再生能源》 |2021年第5期|687-693|共7页
  • 作者

    李华; 于潇;

  • 作者单位

    省部共建电工装备可靠性与智能化国家重点实验室(河北工业大学) 天津 300132;

    河北省电磁场与电器可靠性重点实验室(河北工业大学) 天津 300132;

    省部共建电工装备可靠性与智能化国家重点实验室(河北工业大学) 天津 300132;

    河北省电磁场与电器可靠性重点实验室(河北工业大学) 天津 300132;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 太阳能技术;
  • 关键词

    光储微电网; 分时电价; 蓄电池; 深度确定性策略梯度算法;

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