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Distributed Optimization with Application to Power Systems and Control

Engelmann, Alexander

Abstract:

Mathematical optimization techniques are among the most successful tools for controlling technical systems optimally with feasibility guarantees. Yet, they are often centralized—all data has to be collected in one central and computationally powerful entity. Methods from distributed optimization overcome this limitation. Classical approaches, however, are often not applicable due to non-convexities. This work develops one of the first frameworks for distributed non-convex optimization.


Volltext §
DOI: 10.5445/KSP/1000144792
Veröffentlicht am 09.11.2022
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Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2022
Sprache Englisch
Identifikator ISBN: 978-3-7315-1180-9
KITopen-ID: 1000144792
Verlag KIT Scientific Publishing
Umfang XIII, 202 S.
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Informatik (INFORMATIK)
Institut Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI)
Prüfungsdaten 21.10.2020
Prüfungsdatum 21.10.2020
Schlagwörter Verteilte Optimierung, Dezentrale Optimierung, ALADIN, ADMM, Optimal Power Flow, distributed optimization, decentralized optimization, ALADIN, ADMM, optimal power flow
Relationen in KITopen
Referent/Betreuer Faulwasser, Timm
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