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基于反捕食粒子群算法的电力系统经济调度方法 被引量:17
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作者 吴杰康 韩军锋 +1 位作者 刘蔚 吴智华 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期59-63,共5页
建立了考虑系统功率平衡约束、发电机组出力极限约束、机组爬坡约束、机组工作死区约束的经济调度模型,应用反捕食粒子群优化算法求解该模型。求解过程中,在自适应值罚函数中对相关约束条件加入惩罚因子,应用修补策略对违反各种约束条... 建立了考虑系统功率平衡约束、发电机组出力极限约束、机组爬坡约束、机组工作死区约束的经济调度模型,应用反捕食粒子群优化算法求解该模型。求解过程中,在自适应值罚函数中对相关约束条件加入惩罚因子,应用修补策略对违反各种约束条件的粒子进行积极修正,使粒子尽可能地在可行解区域或尽量接近可行解的区域内寻优。算例结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 电力系统经济调度 反捕食粒子群优化 修补策略 适应值罚函数法
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考虑需求侧竞价的含风电电力系统经济调度 被引量:3
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作者 杨丽君 梁景志 +1 位作者 张兴 黄凯婷 《燕山大学学报》 CAS 北大核心 2018年第5期386-393,共8页
随着风电在电网中的比重日益增大,需要系统提供更多的旋转备用应对风电出力的不确定性,保障电力系统安全运行。本文针对风电并网造成的机组备用水平过高问题,将博弈的思想引入到需求侧响应,通过构建需求侧竞价响应模型,建立需求侧竞价... 随着风电在电网中的比重日益增大,需要系统提供更多的旋转备用应对风电出力的不确定性,保障电力系统安全运行。本文针对风电并网造成的机组备用水平过高问题,将博弈的思想引入到需求侧响应,通过构建需求侧竞价响应模型,建立需求侧竞价提供备用容量的交易机制,激励直接型需求响应(Direct Demand Respond,DDR)对系统备用需求请求做出快速响应,以降低机组的备用容量率,提高电力系统运行的经济性。需求响应具有提供"虚拟电量"和"虚拟容量"的双重功能,通过对电价型需求响应和激励型需求响应的机理分析,结合博弈的方法,提出一种可以参与辅助服务市场备用容量交易的DDR的完全信息静态博弈交易模型,激励DDR向系统快速提供备用。最后本文以系统调度费用最小为目标,采用一种改进的粒子群优化算法对6机系统进行仿真,结果验证了本模型可以有效降低机组备用容量率和系统运行成本。 展开更多
关键词 电力系统经济调度 需求侧响应 直接型需求响应竞价 备用容量 粒子群优化算法
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基于引力搜索-粒子群优化算法的电力系统经济调度 被引量:4
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作者 陈振宇 王子悦 +1 位作者 李新宇 张春江 《济南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第5期603-608,共6页
建立电力系统经济调度模型;引入引力搜索算法,计算粒子群中各粒子之间的引力以及各粒子的质量,求解各粒子的加速度,设置粒子群的自适应权重;提出引力搜索-粒子群优化算法进行搜索求解,获得粒子适应度最大的个体,根据最优个体位置获得最... 建立电力系统经济调度模型;引入引力搜索算法,计算粒子群中各粒子之间的引力以及各粒子的质量,求解各粒子的加速度,设置粒子群的自适应权重;提出引力搜索-粒子群优化算法进行搜索求解,获得粒子适应度最大的个体,根据最优个体位置获得最优电力系统经济调度方案。结果表明:相比于粒子群优化算法,所提出算法的调度精度更高,发电机组输出功率更小;与传统电力系统经济调度算法相比,所提出算法的调度性能更优,优化得到更低的发电成本,在电力系统经济调度中的适用度更高。 展开更多
关键词 电力系统经济调度 粒子群优化算法 引力搜索 发电机组
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含风电电力系统的主从博弈经济调度 被引量:6
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作者 仉梦林 艾小猛 文劲宇 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期653-661,共9页
风力发电具有显著的随机性和波动性,对电力系统原有调度模式提出挑战.采用鲁棒优化处理风电不确定性,利用鲁棒优化蕴含的博弈思想,将风电场看作调度中心的一个虚拟博弈者,利用双层规划法建立了二者的主从博弈模型,将调度中心看作领导层... 风力发电具有显著的随机性和波动性,对电力系统原有调度模式提出挑战.采用鲁棒优化处理风电不确定性,利用鲁棒优化蕴含的博弈思想,将风电场看作调度中心的一个虚拟博弈者,利用双层规划法建立了二者的主从博弈模型,将调度中心看作领导层,其决策目标为电网运行的成本最低,将风电场看作下属层,其决策目标是能保证系统实时安全运行的最大风电出力区间.由于考虑了火电机组的阀点效应,主从博弈模型呈现出非线性双层规划的数学特点,提出一种改进教与学算法与线性规划相嵌套的求解方法.最后,采用改进的10机39节点系统对模型以及求解方法的有效性进行了验证. 展开更多
关键词 电力系统经济调度 鲁棒优化 主从博弈 风电安全区间 教与学算法
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基于差分进化的飞蛾算法在电力调度中的应用 被引量:13
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作者 李荣 贺兴时 杨新社 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第13期258-268,共11页
针对基本MFO算法存在后期收敛速度较慢、收敛精度低等缺点,提出了一种基于差分进化的改进飞蛾优化算法(DEMFO)。该算法首先将差分进化算法融合到MFO算法中,使得飞蛾种群个体之间具有变异、交叉、选择机制,DEMFO算法拥有更强的全局和局... 针对基本MFO算法存在后期收敛速度较慢、收敛精度低等缺点,提出了一种基于差分进化的改进飞蛾优化算法(DEMFO)。该算法首先将差分进化算法融合到MFO算法中,使得飞蛾种群个体之间具有变异、交叉、选择机制,DEMFO算法拥有更强的全局和局部搜索能力;运用柯西变异算子对飞蛾最优位置进行变异更新产生新解,保持飞蛾种群的多样性,帮助算法跳出局部最优;再引入动态自适应权重因子,使飞蛾的更新方式更具灵活性,引导算法朝着正确的搜索方向进行,从而有效地提高了算法的收敛性和精度;对该算法用8个测试函数进行仿真实验,从实验结果可以看出DEMFO算法在收敛速度和收敛精度上有了显著提高。将该算法成功应用于求解电力系统负荷经济调度(Economic Dispatch,ED)模型,在Matlab平台对140台机组算例进行了仿真,相比基本MFO算法,提出的DEMFO算法能够获得更高质量的优化解,提供更好的负荷经济调度方案,从而有效降低发电成本,产生巨大的经济效益。 展开更多
关键词 DEMFO算法 差分进化算法 柯西变异算子 动态自适应权重因子 电力系统负荷经济调度
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基于改进的差分进化算法求解SWMP问题
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作者 罗翠云 冯源 +6 位作者 李凌 李佩杰 梁振成 阳育德 宁阳天 李滨 朱敦麟 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2024年第8期89-98,共10页
需求侧响应可以为电网带来可观的收益,计及需求响应的电力系统经济调度优化方法研究成为国内外学者的关注的课题。提出了一种可以用于解决计及需求侧响应的电力系统经济调度问题的基于随机黑洞模型的差分进化算法(sequence-based differ... 需求侧响应可以为电网带来可观的收益,计及需求响应的电力系统经济调度优化方法研究成为国内外学者的关注的课题。提出了一种可以用于解决计及需求侧响应的电力系统经济调度问题的基于随机黑洞模型的差分进化算法(sequence-based differential evolution hole,S-DEH),该算法基于原始的差分进化算法结合随机黑洞模型,对初始序列敏感性高,稳定可靠,计算量小,能够针对不同的问题选择最佳的控制参数,能够减少人为的操作失误和调整优化算法参数所需要的时间,具有很高的求解效率。同时所采用的演算模型为计及需求侧响应的求解电力系统的单时段的社会效益最大化问题(social welfare maximization problem,SWMP),以验证算法的性能,并通过求解多时段的SWMP优化调度问题验证了算法在处理高维度复杂优化问题时仍能保持高效的性能。 展开更多
关键词 自适应差分进化算法 差分进化黑洞算法 电力系统经济调度 需求侧管理
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融入柯西扰动的改进差分进化算法及其应用 被引量:8
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作者 沈鑫 邹德旋 +1 位作者 张鑫 胡震 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第12期2607-2616,共10页
为了避免差分进化算法提早收敛,提出一种融入柯西扰动的改进差分进化算法(CDMDE).使用双策略变异并在变异操作中加入柯西扰动和小概率扰动机制,提高算法的收敛精度;联合当前种群的中心解和最优解改进交叉策略,为算法提供良好的进化方向... 为了避免差分进化算法提早收敛,提出一种融入柯西扰动的改进差分进化算法(CDMDE).使用双策略变异并在变异操作中加入柯西扰动和小概率扰动机制,提高算法的收敛精度;联合当前种群的中心解和最优解改进交叉策略,为算法提供良好的进化方向;自适应参数控制保留了优秀参数,有利于后续种群的进化;最优个体信息复制机制旨在挖掘种群中的优秀信息.通过优化19个测试函数,结果表明CDMDE算法与其他4种算法相比具有更高的收敛精度、更强的稳定性.并将该算法应用于2个电力系统经济调度问题,优化结果优于文献中所报道的结果. 展开更多
关键词 差分进化算法 扰动 交叉策略 自适应控制参数 测试函数 电力系统经济调度
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自适应二次变异的改进差分进化算法及其应用 被引量:13
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作者 胡福年 董倩男 吕璐 《计算机应用与软件》 北大核心 2021年第7期271-280,共10页
针对差分进化算法存在易早熟、收敛精度低等缺陷,提出一种自适应二次变异的改进差分进化算法(Modified differential evolution algorithm based on adaptive secondary variation,ASVDE)。采用多变异策略,并加入动态调节因子平衡不同... 针对差分进化算法存在易早熟、收敛精度低等缺陷,提出一种自适应二次变异的改进差分进化算法(Modified differential evolution algorithm based on adaptive secondary variation,ASVDE)。采用多变异策略,并加入动态调节因子平衡不同变异策略的权重;当适应值不更新的代数达到设定值时,利用全局最优信息和柯西分布对当前种群进行二次变异优化,使算法及时跳出停滞状态,最终在反向个体与试验个体间获得最优结果。仿真结果表明,相比于其他3种算法,ASVDE算法的精度更高,应用于电力系统经济调度问题所得结果也更优。 展开更多
关键词 差分进化算法 变异策略 反向个体 电力系统经济调度
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采用双变异策略的自适应差分进化算法及应用 被引量:14
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作者 沈鑫 邹德旋 张强 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第4期146-157,共12页
为了克服差分进化算法早熟收敛和寻优精度低的缺点,提出一种采用双变异策略的自适应差分进化算法(Adaptive Differential Evolution Algorithm using Double mutation strategies,DADE)。DADE引入基于种群相似度和中心解的双变异策略,... 为了克服差分进化算法早熟收敛和寻优精度低的缺点,提出一种采用双变异策略的自适应差分进化算法(Adaptive Differential Evolution Algorithm using Double mutation strategies,DADE)。DADE引入基于种群相似度和中心解的双变异策略,有效平衡了算法的全局搜索和局部搜索;自适应交叉概率使种群个体向更新成功的个体学习,有利于后续种群的进化。在7个测试函数和3个电力系统动态经济调度(Dynamic Economic Dispatch,DED)问题上的优化结果表明,DADE算法与其他4种DE算法相比具有更强的全局寻优能力,且对电力系统动态经济调度问题的优化结果优于文献中所报道的结果。 展开更多
关键词 差分进化算法 双变异策略 中心解 自适应交叉概率 测试函数 电力系统动态经济调度
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