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Regional deep energy Q-Net-based energy scheduling for industrial energy management system

  • 26.09.2023
  • Original Paper
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel diskutiert die Herausforderungen des Energiemanagements in intelligenten Städten und industriellen Umgebungen und unterstreicht die Notwendigkeit effizienter Energieplanungssysteme. Es stellt den ReDeEM-Q-Algorithmus vor, der eine regionale Methode des tiefen Lernens und Eintagsfliegen-Optimierung verwendet, um Energieangebot und -nachfrage auszugleichen, Kosten zu senken und Blindleistungsströme zu minimieren. Der Algorithmus ist so konzipiert, dass er multiobjektive Energieplanungen unter Berücksichtigung verschiedener Einschränkungen und zur Optimierung des Energieflusses zwischen industriellen Einheiten und dem Energiemanagementsystem durchführt. Die vorgeschlagene Methode wird durch Simulationen validiert, die signifikante Verbesserungen bei der Energieplanungseffizienz und Kostensenkung im Vergleich zu bestehenden Methoden zeigen. Der Artikel diskutiert auch die potenziellen Skalierbarkeits- und Sicherheitsherausforderungen bei der Implementierung solcher Systeme in realen Szenarien.

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Titel
Regional deep energy Q-Net-based energy scheduling for industrial energy management system
Verfasst von
N. Gayathri
C. Krishnakumar
Publikationsdatum
26.09.2023
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Electrical Engineering / Ausgabe 1/2024
Print ISSN: 0948-7921
Elektronische ISSN: 1432-0487
DOI
https://doi.org/10.1007/s00202-023-02037-5
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