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摘要:
电力系统无功优化属于典型的多目标非线性复杂优化问题,求解非常困难。近年来,众多智能优化算法应用于该问题,其中粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法最具代表性;但PSO算法性能仍有待提高,如可能陷入局部极值。提出一种多策略融合粒子群优化(Particle Swarm Optimization with Multi-Strategy Integration,MSI-PSO)算法,对速度更新公式引入选择操作,分阶段加速因子调整和惯性权重动态调整,以平衡粒子局部搜索与全局探索能力;同时,随机选取部分性能差的粒子,将其速度更新公式中的个体认知部分修改为社会认知部分,以提高算法搜索精度和收敛速度。建立以系统网络损耗最小和系统电压稳定裕度最大为目标的无功优化仿真模型,分别考虑加权法、隶属度函数法和Pareto法实施多目标处理。针对 IEEE30节点测试系统进行仿真实验,结果表明,和其他几种改进 PSO 算法以及基于 pareto 最优解集PSO算法进行对比,所提MSI-PSO算法具有更好的性能,能够有效求解电力系统多目标无功优化问题。
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文献信息
篇名 电力系统无功优化多目标处理与算法改进
来源期刊 电力系统保护与控制 学科 工学
关键词 多目标无功优化 电压稳定 有功损耗 人工智能 多策略融合粒子群优化算法
年,卷(期) 2014,(5) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 129-135
页数 7页 分类号 TM76
字数 5338字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈维荣 西南交通大学电气工程学院 246 3368 29.0 47.0
2 戴朝华 西南交通大学电气工程学院 86 1082 20.0 30.0
3 陈前宇 西南交通大学电气工程学院 5 101 5.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
多目标无功优化
电压稳定
有功损耗
人工智能
多策略融合粒子群优化算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
201041
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