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基于混合DE-PSO多目标算法的动态环境经济调度

刘刚; 朱永利; 蒋伟 电力自动化设备 2018年第08期

摘要:电力系统中的动态环境经济调度(DEED)是一个多变量、强约束、非凸的多目标优化问题,传统方法很难进行求解。基于微分进化(DE)算法的快速收敛性和粒子群优化(PSO)算法的搜索多样性,提出一种融合2种算法优点的混合DE-PSO多目标优化算法来求解DEED问题,该算法基于外部存档集和Pareto占优原则,采用自适应参数的DE和PSO双种群更新策略以及一种改进的Pareto解集裁剪方法。引入3种指标评价算法的性能,并采用模糊决策技术从Pareto前沿中提取折中解以供决策者进行选择。经典算例的仿真结果表明所提方法能同时优化成本和排放这2个冲突的目标,且获得了比其他算法更为宽广和均匀的Pareto前沿,体现了所提方法的可行性和优越性。

关键词:动态环境经济调度多目标优化微分进化粒子群优化最佳折中解

单位:华北电力大学电气与电子工程学院; 河北保定071003; 贵州理工学院电气与信息工程学院; 贵州贵阳550003

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