可用傳輸能力

可用傳輸能力

利用改進人工魚群算法構造了可用傳輸能力問題的最佳化模型。首先採用潮流校驗法解決了人工魚群算法的初始值敏感問題;然後引入遺傳算法,解決了人工魚群算法的早熟問題;最後運用IEEE30節點算例系統驗證了所提算法的準確性和有效性,同時分析了人工魚群算法在電網可用傳輸能力研究中尚需解決的問題。

簡介,最佳化,

簡介

在電力市場環境下,輸電領域的改革要求輸電網的所有權者必須向電網的所有用戶平等地提供輸電服務,充分利用現有的輸電網路資源。這樣,如何快速有效地計算輸電系統可用傳輸能力非常必要。首先總結了輸電網可用傳輸能力研究的歷史及現狀,介紹了最大可用傳輸能力、輸電可靠性裕度、容量效益裕度等與ATC計算相關的概念,分析了影響ATC計算的各種不確定因素。然後,比較分析了現有基於確定性模型的ATC典型計算方法的優缺點。傳統的最優潮流法計算ATC時,必須假設所有的最最佳化參數在整個供電區和受電區間可以集中分配。在非集中性的環境中,這種假設通常得不到滿足,因而,傳統的最優潮流法就不能計算ATC。本文提出了一種基於傳輸的考慮安全約束的最優潮流數學模型,考慮了系統的電壓安全約束、線路熱極限約束以及穩定性安全約束,採用先進的約束變尺度最最佳化方法求解ATC。本文所提出的方法僅僅假設最佳化參數在選定的供電區和受電區可以集中分配,在非集中性的網路結構中假設也可以得到滿足,所以該方法在非集中性環境也同樣適合計算輸電網路的ATC。同時,所提方法還可以任意的調整供電區的有功出力以及受電區負荷的有功和無功功率。

最佳化

利用改進人工魚群算法構造了可用傳輸能力問題的最佳化模型。首先採用潮流校驗法解決了人工魚群算法的初始值敏感問題;然後引入遺傳算法,解決了人工魚群算法的早熟問題;最後運用IEEE30節點算例系統驗證了所提算法的準確性和有效性,同時分析了人工魚群算法在電網可用傳輸能力研究中尚需解決的問題。

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