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        基于填充函數(shù)—粒子群算法的電力系統(tǒng)無(wú)功優(yōu)化

        2016-10-21 06:35:12邱厚明張向鋒
        電子技術(shù)與軟件工程 2016年5期
        關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng)

        邱厚明 張向鋒

        摘 要 優(yōu)化和調(diào)整電力系統(tǒng)可以促進(jìn)電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)和順利的發(fā)展,利用無(wú)功優(yōu)化能夠有效的保證電力系統(tǒng)的安全性,在提升供電質(zhì)量和增加經(jīng)濟(jì)收益的過(guò)程中發(fā)揮著非常重要的作用。通過(guò)電力系統(tǒng)的無(wú)功優(yōu)化應(yīng)當(dāng)能夠產(chǎn)生有功損耗降低、電壓質(zhì)量提升以及電力系統(tǒng)穩(wěn)定性增加的效果。綜上可以看出對(duì)于無(wú)功優(yōu)化的探討有著非常顯著的作用以及效果。

        【關(guān)鍵詞】電力系統(tǒng) 無(wú)功優(yōu)化 穩(wěn)定性

        對(duì)目前所應(yīng)用的電力系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化通常包含以下幾個(gè)特性:首先具有動(dòng)態(tài)性的特點(diǎn);然后具有多約束和多目標(biāo)的特點(diǎn),最后這種優(yōu)化屬于非線性優(yōu)化的種類(lèi)。目前主要有現(xiàn)代人工智能算法以及常規(guī)優(yōu)化算法兩種求解方法。

        1 電力系統(tǒng)無(wú)功優(yōu)化方法

        粒子群優(yōu)化算法:這種算法是以下面的思想為基礎(chǔ)的:首先每個(gè)離子并不具有重量和體系,在n為搜索空間中以一定的速度進(jìn)行飛行,其中離子的飛行速度是動(dòng)態(tài)變化的額,變化依據(jù)是群體以及個(gè)體的飛行經(jīng)驗(yàn)。在對(duì)粒子適應(yīng)值進(jìn)行充分比較的基礎(chǔ)上挑選出比較好的粒子進(jìn)行復(fù)制,這樣能夠有效的提升算法的收斂性。將計(jì)算機(jī)技術(shù)和PSO 算法充分結(jié)合起來(lái),提出了一種新的交叉算法形式,然后采用仿真實(shí)驗(yàn)的方法驗(yàn)證了這種算法的正確性。

        填充函數(shù)算法:第一步將任意點(diǎn)x0當(dāng)做一個(gè)初始點(diǎn),采用一些比較有效的局部?jī)?yōu)化方法對(duì)目標(biāo)函數(shù)f(x)的一個(gè)局部最優(yōu)解x*進(jìn)行求取,第二步,構(gòu)建與目標(biāo)函數(shù)有緊密關(guān)系的局部最優(yōu)解x*填充函數(shù)p(x,x*),并采用局部極小化的方法對(duì)p(x,x*)的一個(gè)局部最優(yōu)解x1進(jìn)行求取,保證x1的函數(shù)值f(x1)相比于f(x*)是較優(yōu)的,然后將通過(guò)優(yōu)化p(x,x*)得到的x1當(dāng)做新的起始點(diǎn),接下來(lái)從新的起始點(diǎn)重新出發(fā)并進(jìn)行優(yōu)化f(x),不斷的對(duì)以上過(guò)程進(jìn)行重復(fù)以保證目標(biāo)函數(shù)值不斷的被優(yōu)化。如果滿足了相應(yīng)的終止條件,就把滿足這種條件情況下得到的局部最優(yōu)解當(dāng)做近似的全局最優(yōu)解。通過(guò)一些理論和數(shù)值研究發(fā)現(xiàn)采用填充函數(shù)法能夠有效的解決遇到的一些全局最優(yōu)化的求解問(wèn)題。

        2 無(wú)功優(yōu)化數(shù)學(xué)模型

        必須在滿足相應(yīng)條件的基礎(chǔ)上才能夠進(jìn)行無(wú)功優(yōu)化,只有滿足了這些條件才能夠保證系統(tǒng)能夠安全和健康的運(yùn)行。通常情況下支路電流、節(jié)點(diǎn)電壓以及控制變量的限制約束是需要必須滿足的一些條件。

        2.1 目標(biāo)函數(shù)

        在確定系統(tǒng)的有功調(diào)度的基礎(chǔ)上首先應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持有功網(wǎng)損最小的原則,然后將負(fù)荷節(jié)點(diǎn)電壓風(fēng)參數(shù)作為罰函數(shù)項(xiàng)來(lái)構(gòu)建下面的目標(biāo)函數(shù)模型:

        式中系統(tǒng)的有功網(wǎng)損用PL來(lái)表示,負(fù)荷節(jié)點(diǎn)的電壓、電壓上限以及電壓下限分別用來(lái)表示,發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)的無(wú)功、無(wú)功上限以及無(wú)功下限分別用來(lái)表示,系統(tǒng)負(fù)荷節(jié)點(diǎn)總數(shù)用ND來(lái)表示,發(fā)電機(jī)總數(shù)用NG來(lái)表示,負(fù)荷電壓越界懲罰系數(shù)用λ1來(lái)進(jìn)行表示,另外發(fā)電機(jī)無(wú)功出力越界懲罰系數(shù)用λ2來(lái)進(jìn)行表示。

        2.2 功率約束方程

        對(duì)于節(jié)點(diǎn)的無(wú)功功率以及有功功率的處理方法如下,在無(wú)功優(yōu)化模型中可以采用下面的平衡約束方程:

        式中,N為電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)總數(shù);Ui、Uj分別為i、j處的電壓;PGi、PLi分別表示在節(jié)點(diǎn)i位置發(fā)電機(jī)的有功出力以及有功負(fù)荷;QGi、QCi、QLi分別表示在節(jié)點(diǎn)i位置發(fā)電機(jī)的無(wú)功出力、容性無(wú)功補(bǔ)償容量以及無(wú)功負(fù)荷;Gij、Bij、δij分別表示在電網(wǎng)中節(jié)點(diǎn)i和j位置之間的電導(dǎo)、電納以及節(jié)點(diǎn)電壓在相位角上所具有的差值。

        2.3 變量約束條件

        在進(jìn)行無(wú)功優(yōu)化的過(guò)程中通常需要選取四個(gè)相應(yīng)的控制變量,分別為可調(diào)變壓器分接頭Tt、容性無(wú)功補(bǔ)償容量QC以及發(fā)電機(jī)端電壓UG,選取了兩個(gè)狀態(tài)變量,這兩個(gè)變量為節(jié)點(diǎn)電壓幅值Ud以及電機(jī)無(wú)功出力QG。

        2.3.1 控制變量約束如下:

        其中發(fā)電機(jī)端電壓上、下限值分別用來(lái)表示;容性無(wú)功補(bǔ)償容量的上、下限值分貝用來(lái)表示;可調(diào)變壓器分接頭位置的上、下限值分別用來(lái)表示。

        2.3.2 狀態(tài)變量約束方程如下:

        3 填充函數(shù)-粒子群算法

        下面詳細(xì)的闡述本文所研究的填充函數(shù)-粒子群算法具體優(yōu)化過(guò)程:

        第1步:初始化所有粒子(群體規(guī)模為N)。在相關(guān)限制條件的約束下隨機(jī)的確定離子的初始位置以及速度,同時(shí)初始位置用pid來(lái)進(jìn)行表示,另外將pgd作為pid中的最優(yōu)值;

        第2步:在完成上面的步驟以后對(duì)每個(gè)粒子的適應(yīng)值進(jìn)行有效的評(píng)價(jià),所謂有效值評(píng)價(jià)指的就是對(duì)每個(gè)粒子的目標(biāo)函數(shù)值進(jìn)行計(jì)算;

        第3步:首先比較每個(gè)粒子的歷史最優(yōu)位置pid以及適應(yīng)值,通過(guò)比較結(jié)果來(lái)采取相應(yīng)的措施,當(dāng)出現(xiàn)優(yōu)于pid的情況時(shí),就可以將其當(dāng)做當(dāng)前的最優(yōu)位置pid;

        第4步:比較每個(gè)粒子的群體歷史最優(yōu)位置和當(dāng)前最優(yōu)位置pid比較,當(dāng)出現(xiàn)優(yōu)于pgd的情況時(shí),就可以把其當(dāng)做pgd,然后對(duì)pgd的索引號(hào)進(jìn)行重新設(shè)置;

        第5步:在調(diào)整粒子位置以及速度的時(shí)候充分的參考粒子群所具有的這些基本信息;

        第6步:對(duì)終止條件進(jìn)行檢查,所謂終止條件指的就是具有足夠的適應(yīng)值以及達(dá)到最大迭代次數(shù)時(shí)的條件,當(dāng)滿足上面的規(guī)定以后就停止整個(gè)迭代過(guò)程,如果不具有以上條件就返回到第二步中繼續(xù)執(zhí)行。

        第7步:充分的應(yīng)用填充函數(shù)算法,其中填充函數(shù)的初始值設(shè)置為最優(yōu)解,以局部極小點(diǎn)為開(kāi)始點(diǎn)得到更優(yōu)的極小值點(diǎn),如果算法滿足了相應(yīng)的終止條件以后將可以將求解得到的極小值點(diǎn)作為最終的全局最優(yōu)解。

        4 算例分析

        采用本文中所介紹的填充函數(shù)-粒子群算法對(duì)IEEE-30節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)行有效的優(yōu)化,其中具體的參數(shù)接線圖以及系統(tǒng)接線圖如圖1所示。

        在IEEE30節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)總共具有四十余條支路、6個(gè)發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)、二十余個(gè)負(fù)荷節(jié)點(diǎn)、4條變比可調(diào)的變壓器支路以及3組相互并聯(lián)的電容器。6臺(tái)發(fā)電機(jī)中的節(jié)點(diǎn)1可以當(dāng)做平衡節(jié)點(diǎn),另外的五個(gè)發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)可以當(dāng)做P-V節(jié)點(diǎn)。

        在初始條件下將發(fā)電機(jī)的端電壓設(shè)置為1.0,將變壓器的變比設(shè)置為1.0,將無(wú)功補(bǔ)償量設(shè)置為0,經(jīng)過(guò)潮流計(jì)算得到,U25=0.9425,U29=0.9392,U30=0.9276,沒(méi)有無(wú)功發(fā)電功率越限,并得到=2.9102,=0.9787,所以系統(tǒng)初始的網(wǎng)損=0.0762。

        5 優(yōu)化結(jié)果

        采用下面的方法對(duì)帶慣性權(quán)重的粒子群算法(PSO-w)中的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,具體的優(yōu)化流程如下:首先確定加速因子c1=c2=2,然后將慣性權(quán)重w減少,減少的依據(jù)要充分的參考具體的迭代次數(shù)。同時(shí)減少收縮擴(kuò)張系數(shù),按照線性的方式持續(xù)減小。對(duì)IEEE3O節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)來(lái)說(shuō),粒子數(shù)選取50較為合適。系數(shù)=10,=5,兩種算法最大迭代次數(shù)取200,分別迭代次數(shù)運(yùn)行30次,表1給出了優(yōu)化后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

        從表1可以看出,PSO-w和F-PSO算法網(wǎng)損分別下降0.01701、0.01745,下降率分別為22.335%和22.912%,具有更加小的偏差,這有效的說(shuō)明了說(shuō)明該算法收斂穩(wěn)定性非常好,具有一定的優(yōu)越性。

        6 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)無(wú)功優(yōu)化能夠在有效保證電力系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定,本文多采用的優(yōu)化算法是一種比較智能的優(yōu)化方法,能夠有效的解決傳統(tǒng)優(yōu)化算法中存在的不足,為后續(xù)無(wú)功優(yōu)化的研究提供豐富的理論和實(shí)踐參考。

        參考文獻(xiàn)

        [1]邱曉燕,張子健,李興源 .基于改進(jìn)遺傳內(nèi)點(diǎn)算法的電網(wǎng)多目標(biāo)無(wú)功優(yōu)化[J].電網(wǎng)技術(shù),2012,33(13):27-31.

        [2]Kennedy J and Eberhart R C.Particle swarm optimization [C].In IEEE. Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks. Piscataway:IEEE,2011.67-69

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        [4]李博,魯?shù)钴?,全局最?yōu)化問(wèn)題的一個(gè)無(wú)參數(shù)的填充函數(shù)算法[J].數(shù)學(xué)雜志,2014,4(34):773-778.

        作者簡(jiǎn)介

        邱厚明(1990-),男,江西省上饒市人。上海電機(jī)學(xué)院碩士。主要研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)及其自動(dòng)化

        張向鋒(1977-),女,河南省孟津人。博士學(xué)位?,F(xiàn)為上海電機(jī)學(xué)院碩士生導(dǎo)師、副教授。主要研究方向?yàn)橹悄芸刂啤?/p>

        作者單位

        上海電機(jī)學(xué)院 上海市閔行區(qū) 201100

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