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摘要:
粒子群优化算法在农村电网无功优化领域已有广泛应用,但算法存在不足,易陷入局部极值.算法中粒子更新方式和惯性权重是影响搜索能力的关键因素,提出了一种基于引导策略的自适应粒子群算法(adaptive particle swarm optimization algorithm with guiding strategy,GSAPSO),该算法在种群中引入4种粒子,即主体粒子、双中心粒子、协同粒子和混沌粒子对粒子位置更新进行引导来克服算法的随机性,从而提高搜索效率;为进一步克服粒子群优化算法进化后期易陷入早熟收敛的缺点,引入聚焦距离变化率的概念,通过聚焦距离变化率的大小动态调整惯性权重,以提高算法的收敛速度和精度,粒子更新方式和惯性权重的改进极大地提高了搜索到全局最优解的有效性.以IEEE 30节点测试系统为例进行仿真计算,采用GSAPSO算法无功优化计算后最优降损率可达到18.966%,节点最低电压为1.0091p.u.,最优解迭代次数45次,平均迭代次数64.6次,相比标准粒子群算法(PSO)、随机权重粒子群算法(wPSO)和惯性权重线性递减的粒子群算法(LDWPSO)均有很大提升.仿真结果表明:应用GSAPSO算法求得的解质量更高,收敛速度和精度明显高于其他3种算法,说明该算法具有更好的寻优能力和收敛性能.
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文献信息
篇名 基于引导策略自适应粒子群算法的农村电网无功优化
来源期刊 沈阳农业大学学报 学科 工学
关键词 电力系统 无功优化 粒子群算法 惯性权重
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 研究简报
研究方向 页码范围 122-128
页数 7页 分类号 TM744
字数 5820字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1700.2017.01.018
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 张宇 沈阳农业大学信息与电气工程学院 49 187 8.0 11.0
2 姜凤利 沈阳农业大学信息与电气工程学院 25 142 8.0 11.0
3 王慧 沈阳农业大学信息与电气工程学院 30 168 9.0 11.0
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研究主题发展历程
节点文献
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无功优化
粒子群算法
惯性权重
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
沈阳农业大学学报
双月刊
1000-1700
21-1134/S
大16开
沈阳市东陵路120号
1956
chi
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