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基于PSO-BBO混合优化算法的动态经济调度问题
被引:14
作者:
陈珍
胡志坚
机构:
[1] 武汉大学电气工程学院
来源:
基金:
高等学校博士学科点专项科研基金;
关键词:
动态经济调度;
生物地理学优化算法;
PSO-BBO混合优化算法;
阀点效应;
约束处理;
D O I:
暂无
中图分类号:
TM73 [电力系统的调度、管理、通信];
学科分类号:
摘要:
动态经济调度(Dynamic Economic Dispatch,DED)问题是电力系统运行与控制领域比较经典的多变量、非线性、强约束优化问题。为解决该问题,提出了将粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)和基本生物地理学优化算法(Biogeography-Based Optimization,BBO)相结合的改进生物地理学优化算法,并将该改进方法应用于一天24时段10机39节点标准算例。在考虑网损与不考虑网损两种情况下分别进行仿真分析,并将仿真结果与PSO和基本BBO算法以及参考文献中提出的六种智能算法进行对比,验证了该改进算法的有效性及在寻优能力上的提高。
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