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河南省科技攻关计划(132102210521)

作品数:8 被引量:105H指数:5
相关作者:瞿博阳王杰朱永胜梁静宋慧更多>>
相关机构:中原工学院郑州大学南洋理工大学更多>>
发文基金:河南省科技攻关计划国家自然科学基金河南省教育厅科学技术研究重点项目更多>>
相关领域:电气工程自动化与计算机技术交通运输工程机械工程更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 4篇电气工程
  • 4篇自动化与计算...
  • 1篇机械工程
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 5篇调度
  • 5篇经济调度
  • 4篇多目标优化
  • 3篇多目标
  • 3篇多目标进化
  • 3篇多目标进化算...
  • 3篇进化算法
  • 3篇环境经济调度
  • 2篇动态环境
  • 2篇子群
  • 2篇粒子群
  • 2篇粒子群优化
  • 2篇风电
  • 2篇PARETO...
  • 2篇PARETO...
  • 1篇电动
  • 1篇电动汽车
  • 1篇电力
  • 1篇电力系统
  • 1篇电力系统动态

机构

  • 8篇郑州大学
  • 8篇中原工学院
  • 4篇南洋理工大学
  • 1篇国网河南省电...

作者

  • 7篇瞿博阳
  • 4篇梁静
  • 4篇朱永胜
  • 4篇王杰
  • 3篇宋慧
  • 1篇毛晓波
  • 1篇李健
  • 1篇刘巍

传媒

  • 2篇电网技术
  • 2篇计算机仿真
  • 2篇郑州大学学报...
  • 1篇计算机工程与...
  • 1篇电力自动化设...

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 5篇2014
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
多目标优化在路径优化中的应用被引量:6
2014年
在移动机器人路径规划问题的研究中,路径规划的实质是机器人按照一定的技术指标找到一条从起点到终点与障碍物无碰撞的最短路径。由于路径长度和安全性指标是相互矛盾的两个技术指标,大多数现存算法在把它们作为单目标优化时容易陷入局部最优,用多目标优化中的帕累托最优则能够很好地平衡和解决这两个目标不同资源分配下的组合情况。用贝塞尔曲线来描述路径,用帕累托最优解决路径长度和安全性指标之间的共存问题。实验结果表明,比起单目标处理,多目标优化在解决路径优化问题中路径长度及安全性指标时较稳定,能够找到满足条件的更短路径,并且帕累托最优能够很好地解决不兼容目标之间的共存问题,找到不同安全性指标下优化最短路径。
梁静宋慧瞿博阳
关键词:贝塞尔曲线多目标优化帕累托最优
采用MOEA/D算法的含风电系统环境经济调度被引量:2
2014年
建立含风电系统的环境经济调度(Environmental Economic Dispatch,EED)模型,提出采用基于分解的多目标进化算法(Multi-objective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition,MOEA/D)来求解,并在算法中加入约束处理,归一化及变异操作来改善算法的性能并保持解的多样性,以获得理想的Pareto最优前沿.通过仿真计算,并与其他优化算法进行对比分析,验证了MOEA/D算法解决含风电EED问题的可行性和有效性.
朱永胜王杰
关键词:风电环境经济调度多目标进化算法PARETO最优前沿
采用基于分解的多目标进化算法的电力环境经济调度被引量:31
2014年
为了准确、快速地求解电力系统环境经济调度(environmental economic dispatching,EED)问题,将基于分解的多目标进化算法(multi-objective evolutionary algorithm based on decomposition,MOEA/D)应用于电力调度领域,提出了基于MOEA/D的多目标环境经济调度算法。该算法首先采用Tchebycheff法将整个EED Pareto最优前沿的逼近问题分解为一定数量的单目标优化子问题,然后利用差分进化同时求解这些子问题,并在算法中加入约束处理及归一化操作,以获得最优的带约束EED问题的调度方案。最后,应用模糊集理论为决策者提供最优折中解。对IEEE 30节点测试系统进行仿真计算,并与其它智能优化算法的调度方案对比。结果表明,该算法有效可行,且具有很好的收敛速度和求解精度。
朱永胜王杰瞿博阳P.N.Suganthan
关键词:环境经济调度多目标进化算法PARETO最优前沿
含电动汽车的电力系统动态环境经济调度被引量:18
2016年
为应对电动汽车规模化应用给电力调度带来的挑战,构建含电动汽车的动态环境经济调度模型。该模型将各调度时段电动汽车的"车-网"互动(V2G)功率以及常规机组的出力作为决策变量,以总燃料费用和污染排放量作为优化目标,在满足系统能量及用户出行需求的前提下,动态管理电动汽车的充放电行为。设计一种采用改进MOEA/D的优化调度求解方法,并提出基于罚函数的决策变量两步制动态约束处理策略。测试系统的仿真结果验证了所提调度模型及方法的合理性及有效性。
朱永胜王杰瞿博阳李健SUGANTHAN P N
关键词:电力系统电动汽车多目标优化
电业超短期负荷预测仿真研究被引量:2
2015年
超短期负荷预测是电力负荷预测中很重要的环节,数据的提取和预测方法的选择则是最难的环节。为了准确预测,采用电行业监测分析系统数据提取平台,能够实时监测及提取负荷数据。反向传播(BP)神经网络和极限学习机(ELM)具有预测能力强和全局搜索显著特点而成为超短期负荷预测中常用的两种方法。实验数据通过重点用电行业监测分析系统获取,通过建立预测数据提取模型,用BP神经网络和ELM通过不同的隐含层节点数设置进行超短期预测。实验结果表明,提出的数据提取平台在提取数据上的可靠性,同时BP神经网络及ELM在超短期负荷预测中的可行性,并且相比较于BP神经网络,ELM在超短期负荷预测上具有较高的预测精度和较短的运算时间。
梁静瞿博阳宋慧刘巍
关键词:超短期负荷预测极限学习机反向传播神经网络
双局部粒子群算法解决环境经济调度问题被引量:4
2014年
提出一种基于双局部最优的多目标粒子群优化算法,与可行解为优的约束处理方法相结合,来求解决非线性带约束的多目标电力系统环境经济调度问题。该算法针对传统多目标粒子群算法多样性低的局限性,通过对搜索空间的分割归类来增加帕累托最优解的多样性;并采用一种新的双局部最优来引导粒子的搜索,从而增强了算法的全局搜索能力。算法加入了可行解为优的约束处理方法对IEEE30节点六发电机电力系统环境经济负荷分配模型分别在几个不同复杂性问题的情况进行仿真测试,并与文献中的其他算法进行了比较。结果表明,改进的算法能够在保持帕累托最优解多样性的同时具有良好的收敛性能,更有效地解决电力系统环境经济调度问题。
瞿博阳梁静Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan
关键词:经济调度多目标优化粒子群优化
基于改进粒子群算法的路径优化问题研究被引量:12
2014年
把动态约束机制及改进的粒子群优化算法(含交叉策略的动态多组群粒子群优化算法)与Bezier曲线结合来实现路径优化.用三次Bezier曲线来描述路径,测试不同算法下得到的曲线在路径优化问题中的特性,通过比较得出不同算法的优劣性.实验结果表明:动态多组群粒子群优化算法克服了标准粒子群优化算法易于早熟和陷入局部最优的特点,动态约束提高了交叉策略下算法的寻优性能,能够灵活地处理约束条件,克服了以往静态惩罚函数的缺点.
梁静宋慧瞿博阳毛晓波
关键词:BEZIER曲线
含风电场的多目标动态环境经济调度被引量:36
2015年
为应对风电并网给电力经济调度带来的影响,构建了含风电场的多目标动态环境经济调度模型。该模型能同时兼顾燃料费用目标及污染排放目标,并计及阀点效应、网络损耗以及由风电不确定性引起的旋转备用需求。为求解该模型,达到为决策者提供最优调度方案集的目的,将基于分解的多目标进化算法(multi-objective evolutionary algorithm based on decomposition,MOEA/D)应用于动态调度领域。针对模型的复杂约束,在算法中加入对机组出力的实时调整及对约束违反量的适当惩罚,并利用归一化操作,避免算法向某一目标过度进化。经过对算例的仿真及对不同调度方案的对比分析,验证了所提调度模型的合理性以及改进MOEA/D算法解决此类问题的有效性。
朱永胜王杰瞿博阳P.N.Suganthan
关键词:风电多目标进化算法多目标优化
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