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遗传算法是近年来被广泛应用于无功优化的一种新型的优化算法。结合配电网的特征,对遗传算法的选择操作、交叉和变异算子、终止判据等核心操作进行改进,提出一种适合于配电网无功优化的改进遗传算法。计算实例表明,其优化效果优于传统遗传算法。 相似文献
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针对目前应用于电力系统无功优化的智能算法所存在的问题,提出将免疫遗传算法应用于电力系统无功优化问题的措施。免疫遗传算法是将免疫理论和基本遗传算法各自的优点相结合,不仅具有遗传算法的搜索特性,还具有免疫算法的多机制求解多目标函数最优解的自适应特性,对“早熟”问题有所改善,收敛于全局最优。最后,以安康市某区域电力系统为例对算法进行了性能测试,提出了合理的调压措施,结果表明将免疫遗传算法应用于电力系统无功优化问题可以显著降低系统网损,改善电压质量。 相似文献
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与超高压线路相比,特高压线路无功大量富余,会与下级电网形成很大的穿越无功,从而影响无功的分层控制,甚至威胁电力系统的安全稳定运行。常规的优化算法存在维数灾问题,即使是智能算法,也由于解空间维度大而寻优效率低下。对此,提出了一种基于逐次优化改进遗传算法,该方法利用逐次优化的思想,对传统遗传算法的寻优方式进行了改进,并将该算法应用于某实际区域大电网中求解无功规划问题。结果表明,该方法不仅有效降低了解空间的维度,且在保证算法效率的同时使寻优的效果得到较大的改善。 相似文献
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电力系统实现无功优化控制是保证系统电压质量、降低网损的重要措施。对于高维、非线性和连续变量与离散变量共存的电力系统无功优化数学模型,对一般遗传算法的无功优化算法在遗传操作过程中,进行了“灾变”,在选择操作中将轮盘赌和竞标赛方法相结合,对交叉变异算子根据每代个体的实际状况进行自适应调整。通过IEEE30节点算例表明了本文方法可有效提高每代种群的多样性,从而提高了一般遗传算法的无功优化的收敛速度和全局优化特性。 相似文献
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改进遗传算法在电力系统无功优化中的应用 总被引:5,自引:5,他引:0
段金长 《电网与水力发电进展》2008,24(6):15-20
电力系统的无功优化控制,不仅能有效地降低系统的有功功率损耗,而且还可以改善电网的电压质量,对系统的安全稳定、经济运行具有非常重要意义。无功优化问题是一个含有连续变量和离散变量的混合优化问题,求解过程相当复杂,电力系统无功优化问题属于最优潮流问题的一个组成部分。探讨了求解无功优化的现代人工智能算法,总结分析了遗传算法的特点及使用情况。为提高解的质量与计算效率,对遗传算法做了改进,并将其应用于电力系统无功优化中。 相似文献
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根据电力系统无功优化问题的特点。提出了一种基于近似最优个体、学习算子和浑沌算子的改进遗传算法。传统遗传算法应用于电力系统无功优化问题,虽然收到了比较好的效果,但并没有充分利用电力系统本身的特点。而本研究所提的改进遗传算法,可以充分利用已有的信息和运行经验,从而达到在保证解的全局最优性的同时大大加快计算的速度。具体的算例表明了所提算法的正确性和有效性。 相似文献
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介绍一种基于改进遗传算法与专家系统相结合的地区电网无功电压优化控制系统。该系统对简单遗传算法进行了一定的改进,并将其应用于地区电网的无功优化控制,与此同时,将基于灵敏度分析的专家系统应用于地区电网的电压校正控制。同时分析了影响该系统运行的若干因素,并提出相应的措施。 相似文献
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针对电力系统最优潮流问题,提出一种融入量子计算和混沌局部搜索策略的改进布谷鸟算法(QCCS),即对布谷鸟算法的个体进行量子位编码,通过叠加态的量子位实现多样化种群,并在算法每次迭代的优化值附近进行混沌局部搜索进而增加布谷鸟算法的局部搜索能力,同时采用量子门变换使每个个体朝最优个体进化,从而提高算法的寻优能力。最后以IEEE 118节点系统的最优潮流计算问题为例,应用QCCS进行仿真计算。通过与其他方法(PSO、GA、CS)计算结果进行对比分析,验证了QCCS算法求解电力系统最优潮流问题的有效性,从而为电力系统最优潮流(OPF)问题的求解提供了一种新方法。 相似文献
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针对电力系统电压崩溃问题,在负荷临界电压崩溃分析基础上,讨论功率型负荷的电力系统临界电压崩溃的潮流计算方法.提出利用交流电路临界电压崩溃的特性,规避崩溃支路,设置等值功率求解电力系统临界电压崩溃的潮流,解决临界电压崩溃潮流的不收敛问题,通过IEEE5节点算例进行验证. 相似文献
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将基于矢量距理论的免疫算法应用于最优潮流计算,并在计算中引进自适应交叉和变异算子,根据抗体个体的适应度大小来动态调整交叉率和变异率,很大程度上保护了每代中的较优个体。根据最优潮流中控制变量的特点,运用浮点数编码方法,无需解码,计算简单;通过用IEEE 30节点标准测试系统计算多次,燃料耗费显著改善,表明了所用方法的可行性和有效性。 相似文献
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Energy efficiency, which consists of using less energy or improving the level of service to energy consumers, refers to an effective way to provide overall energy. But its increasing pressure on the energy sector to control greenhouse gases and to reduce CO2 emissions forced the power system operators to consider the emission problem as a consequential matter besides the economic problems. The economic power dispatch problem has, therefore, become a multi-objective optimization problem. Fuel cost, pollutant emissions, and system loss should be minimized simultaneously while satisfying certain system constraints. To achieve a good design with different solutions in a multi-objective optimization problem, fuel cost and pollutant emissions are converted into single optimization problem by introducing penalty factor. Now the power dispatch is formulated into a bi-objective optimization problem, two objectives with two algorithms, firefly algorithm for optimization the fuel cost, pollutant emissions and the real genetic algorithm for minimization of the transmission losses. In this paper the new approach (firefly algorithm-real genetic algorithm, FFA-RGA) has been applied to the standard IEEE 30-bus 6-generator. The effectiveness of the proposed approach is demonstrated by comparing its performance with other evolutionary multi-objective optimization algorithms. Simulation results show the validity and feasibility of the proposed method. 相似文献
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深入分析了当前电力系统运行的实际物理特性,建立了一种基于发电机调节的潮流控制模型。通过无功约束灵敏度算法控制判据,对发电机一对一和多对一控制模式下的混合变量进行求解,确定了发电机所需要的运行方式以及全网功率的合理分布。此方法对分布式电源无功调压能力存在缺陷的问题提供了一个很好的解决方案。最后,通过IEEE5和IEEE14的微电网算例分析表明了所述模型和算法的有效性和可行性。 相似文献