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dc.contributor.advisorSimonetti, Luidi Gelabert-
dc.contributor.authorSantos, Lílian Chaves Brandão dos-
dc.date.accessioned2020-09-22T00:39:57Z-
dc.date.available2023-12-21T03:02:17Z-
dc.date.issued2018-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/13072-
dc.description.abstractDual Dynamic Programming (DDP) is a decomposition strategy capable of solving high-dimension multistage stochastic optimization problems, which is applied in several fields of study. The DDP method is widely used in hydrothermal coordination planning (HTC) problems for power generation systems - mainly in predominantly hydro power systems, such as in Brazil, Norway and Chile - to define a minimum cost dispatch of power generation, taking into account some uncertainties in the system, such as the natural inflows to the reservoirs. The larger is the system, the more complex is the model, however more expensive is to solve the problem. This work presents new strategies to accelerate DDP method, which consist in local convergence tests in scenario sub-trees, as well as analysis of the stability in the values of state variables along the nodes, to avoid unnecessary forward and backward passes and therefore saving CPU time and memory requirements. Another efficient way to reduce time proposed in this work is a novel asynchronous parallel scheme based on DDP, as well as a partial-asynchronous variant. Such strategies make a better use of the available resources by overcoming some drawbacks of traditional DDP parallel algorithms, which may be too restrictive depending on the structure of the scenario tree. The efficiency of the proposed strategies is shown for a HTC problem of the real large-scale Brazilian system.pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectDual Dynamic Programmingpt_BR
dc.subjectMultistage stochastic optimizationpt_BR
dc.subjectHydrothermal planningpt_BR
dc.titleAccelerating dual dynamic programming applied to hydrothermal coordination problemspt_BR
dc.title.alternativeTécnicas para acelerar a programação dinâmica dual aplicada a problemas de coordenação hidrotérmicapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9521646119786469pt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1714767321004003pt_BR
dc.contributor.advisorCo1Diniz, André Luiz-
dc.contributor.advisorCo1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3266247626353829pt_BR
dc.contributor.referee1Leite, Laura Silvia Bahiense da Silva-
dc.contributor.referee2Aguiar, Alexandre Street de-
dc.contributor.referee3Pinto, Roberto José-
dc.description.resumoA Programação dinâmica Dual (PDD) é uma estratégia de decomposição capaz de resolver grandes problemas de otimização estocástica multi-estágio, que tem aplicação em diversas áreas de estudo. A PDD é amplamente utilizada no planejamento hidrotérmico de sistemas de energia elétrica, principalmente em sistemas predominantemente hidroelétricos, para definir um despacho de operação de mínimo custo, considerando incertezas em algumas variáveis do problema, notadamente as afluências às usinas hidroelétricas. Quanto maior é o sistema, mais complexo é o modelo que o representa, o que torna mais caro computacionalmente resolver o problema. Este trabalho apresenta novas estratégias para acelerar o método da PDD, que envolvem um teste de convergência local nas sub-árvores de cenários, assim como uma análise de estabilidade das variáveis de estado, para evitar operações forward e backward - intrínsecas do método de PDD - desnecessárias e economizar tempo de processamento e memória. Outra forma eficiente de redução de tempo proposta neste trabalho é um algoritmo de processamento paralelo assíncrono para a PDD, e uma variante assíncrona parcialmente paralela. Estas estratégias fazem melhor uso dos recursos disponíveis ao contornar algumas restrições de sincronismo da PDD que podem ser muito prejudiciais ao paralelismo. A eficiência das estratégias propostas é mostrada para problemas de planejamento hidrotérmicopt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenhariapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computaçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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