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1、本文是以華中電網(wǎng)直調(diào)水電站優(yōu)化調(diào)度系統(tǒng)為依托,開展面向?qū)嶋H應用的研究,本文除第三章內(nèi)容是作為探索性的研究外,其它內(nèi)容均在華中電網(wǎng)直調(diào)水電站優(yōu)化調(diào)度系統(tǒng)中得到應用。正是基于工程的實用性,本文闡述傾向于實用性和可操作性。前三章著眼于優(yōu)化模型的研究并做了相應的探索工作;后兩章主要介紹系統(tǒng)的開發(fā)和技術(shù)實現(xiàn)。第一章論述了水電系統(tǒng)發(fā)展新形勢對優(yōu)化模型要求,并重點評述了國內(nèi)外學者在水電優(yōu)化調(diào)度中所采用的理論、方法以及取得的成果和存在的不足,并結(jié)合華中
2、電網(wǎng)直調(diào)水庫優(yōu)化調(diào)度確立了本文的主要研究工作。在利用動態(tài)規(guī)劃求解機組組合問題時,若考慮機組開停機最短時間和最大開停機次數(shù)的約束,則須以每個機組的開停機時間和開停機次數(shù)作為狀態(tài)變量,以每個時段作為階段變量。在動態(tài)規(guī)劃中,狀態(tài)變量會隨著機組個數(shù)的增加呈指數(shù)增長而無法求解,即“維數(shù)災”問題。第二章給出的逐次逼近動態(tài)規(guī)劃法可有效降低維數(shù),并能收斂到滿意解。離線仿真結(jié)果表明該算法收斂速度快,且能滿足日常調(diào)度的要求。第三章是主要介紹梯級水電調(diào)度ho
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