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采用改进生物地理学算法的风电并网电力系统多目标发电调度

陈道君 龚庆武 乔卉 赵简 中国电机工程学报 2012年第31期

摘要:构建了兼顾能源环境效益和发电经济性的风电并网电力系统多目标发电调度(multi—objectivegenerationdispatch,MOGD)模型,为了快速准确求解该模型,达到为决策者提供合理候选调度方案的目的,将生物地理学fbiogeography.basedoptimization,BBO)算法用于解决风电并网电力系统MOGD问题。采用余弦迁移模型、混合迁移算子、基于柯西分布的变异算子和相似体检测技术等策略来改善BBO算法的性能。提出综合模糊支配度和分布密度的帕累托(Pareto)解集排序方法,促进Pareto最优前沿(Paretooptimalfront,POFl向理想Pareto前沿逼近,并保持解集的多样性。以含6台火电机组和1个并网风电场的电力系统为例进行仿真计算,结果验证了改进生物地理学算法在求解多目标发电调度问题方面的可行性和有效性。

关键词:并网风电系统多目标发电调度模糊支配度pareto最优前沿改进生物地理学算法

单位:武汉大学电气工程学院 湖北省武汉市430072

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