[发明专利]基于深度强化学习的含氢储能微网优化运行方法有效

专利信息
申请号: 202110471604.4 申请日: 2021-04-29
公开(公告)号: CN113095715B 公开(公告)日: 2022-07-05
发明(设计)人: 朱振山;翁智敏;叶成涛;陈哲盛;郑海林;吴诗雨 申请(专利权)人: 福州大学
主分类号: G06Q10/06 分类号: G06Q10/06;G06N3/04;G06N3/08;G06F30/20
代理公司: 福州元创专利商标代理有限公司 35100 代理人: 丘鸿超;蔡学俊
地址: 350108 福建省福州市*** 国省代码: 福建;35
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摘要: 发明提出一种基于深度强化学习的含氢储能微网优化运行方法,利用线性插值法建立了电解槽效率特性模型,并将电解槽效率特性模型与燃气轮机、电化学储能、储氢罐和燃料电池等模型相结合,以微网运行成本为目标,构建含氢储能微网优化运行模型。最后采用深度确定性策略梯度算法求解微网优化运行这一序列决策问题。该方法考虑了电解槽的效率特性,可以充分利用氢储能容量,根据深度强化学习原理求解优化问题,降低了含氢储能微网的运行成本,且具有较好的泛化性。
搜索关键词: 基于 深度 强化 学习 含氢储能微网 优化 运行 方法
【主权项】:
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