电力系统安全性评估的研究主要集中于电力系统本身建模和故障的计算,没有考虑与之密切相关的信息系统和通信系统模型。这是因为信息系统和通信系统的模型尚未建立,对信息系统与电力系统之间的交互影响更是缺乏系统深入的研究,这迫切需要应用复杂交互系统与分布式人工智能的相关理论来应对电力系统的不断扩展所带来的复杂性,发展新的电力系统安全性评估理论。
多智能体系统(multi-agent systems)可望能为以上问题的解决提供新的途径[17,18]。对于电力系统,它主要是将网络中各个成员视为一个能独立完成某些任务的分布自治的智能体,然后通过多个智能体的交互与协作,达成各成员作用的相互协调,实现系统的整体控制目标。*典型的电力系统分级办法就是将系统分为:发电、输电、配电和用电等系统。在电力市场环境下的多智能体结构,可以是独立发电者、输电服务提供者、辅助服务提供者等。表面上看起来这种分级方法是传统分级控制技术的引申和扩展,但其间有明显的差别,如控制策略的优先权限和*终目标的界定
EATON DURANT 47100-400 1/TAU RATEMETER 47100400 NIB FS
TELEMECANIQUE XCK-J5954F3H4 SAFTEY INTERLOCK XCKJ5954F3
MODICON AS-B875-102 INPUT MODULE ANALOG HI SPEED 8POINT
SICK 7028869 CONTROL UNIT CDM 420-1102 KIT AC NIB

OMEGA ENGINEERING DP302-S INDICATOR STRAIN GAGE DP302S
LOT OF 7 SICK OPTIC WE27-R630 PHOTOELECTRIC WE27R630
ALLEN BRADLEY 800P-S2CG1A SER. E PALM OPERATED PUSH BUT
PARKER 631B-9-3/8-2 1000 PSI CONTROL VALVE 631B9382
NIB ENERPAC WSL-331 WORK SUPPORT SPRING ADV. WSL331
LABEL AIRE 0014581 VER. B MICRO CONTROL CARD
NIB FAG 33024 TAPERED ROLLER BEARING
DIAMOND 1267960228 PC BOARD (REPAIRED)
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BANNER USCD-1T2 MICRO-SCREEN CONTROL BOX 115V/230V USCD
ABB EHDBCK130-2 CONTACT KIT 2 POLE EHDBCK1302
PARAGON ELECTRIC 500-132-00 TIMING MOTOR 120V-60HZ 5001