粒子群算法改进研究及在风电系统优化调度中的应用
粒子群算法改进研究及在风电系统优化调度中的应用【摘要】:粒子群(PSO)算法,作为群体智能计算方法的典型代表,已成为解决各类复杂优化问题的有效方法和研究热点。它具有实现容易、并行运
【学位授予单位】:江南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM614;TP18
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-9
- 算法缩写名称说明9-11
- 第一章 绪论11-18
- 1.1 选题背景和研究意义11-12
- 1.1.1 选题背景11
- 1.1.2 研究意义11-12
- 1.2 国内外研究现状12-16
- 1.2.1 PSO算法的理论研究12-15
- 1.2.2 PSO算法在电力系统中的应用现状15-16
- 1.3 论文主要内容简介16-18
- 第二章 粒子群算法的交互性与波动性分析18-36
- 2.1 引言18
- 2.2 算法模型18-20
- 2.3 交互性收敛分析20-31
- 2.3.1 最优粒子分析20-21
- 2.3.2 交互性收敛分析21-26
- 2.3.3 实验验证与结果分析26-31
- 2.4 波动性分析31-35
- 2.4.1 粒子速度波动性分析31-34
- 2.4.2 粒子位置波动性分析34
- 2.4.3 实验验证与结果分析34-35
- 2.5 本章小结35-36
- 第三章 基于种群年龄模型的动态规模粒子群算法36-46
- 3.1 引言36
- 3.2 种群年龄模型36-38
- 3.2.1 种群规模的宏观策略36-38
- 3.2.2 种群规模的微观策略38
- 3.3 动态规模粒子群算法38-42
- 3.3.1 算法步骤38-40
- 3.3.2 收敛性分析40-42
- 3.4 实验研究与结果分析42-45
- 3.5 本章小结45-46
- 第四章 粒子群最优信息共享的改进重力搜索算法46-73
- 4.1 引言46
- 4.2 重力搜索算法46-50
- 4.3 改进重力搜索算法50-60
- 4.3.1 粒子群最优信息共享机制51-52
- 4.3.2 混沌扰动机制52-53
- 4.3.3 收敛性分析53-60
- 4.4 实验研究与结果分析60-72
- 4.4.1 IGSA算法参数灵敏度分析63-64
- 4.4.2 IGSA算法与其它算法的比较研究64-67
- 4.4.3 比较结果统计分析67-72
- 4.5 本章小结72-73
- 第五章 重力粒子群并行混合优化算法73-95
- 5.1 引言73
- 5.2 重力粒子群并行混合优化算法73-77
- 5.2.1 并行嵌入机制73-74
- 5.2.2 个体边界变异机制74-77
- 5.2.3 复杂性分析77
- 5.3 HPSO-GSA收敛性分析77-80
- 5.4 实验研究与结果分析80-94
- 5.4.1 HPSO-GSA关键参数灵敏度分析80-81
- 5.4.2 HPSO-GSA优化性能比较分析81-82
- 5.4.3 HPSO-GSA在自适应IIR滤波器中的辨识82-94
- 5.5 本章小结94-95
- 第六章 并行混合算法在风电系统优化调度中的应用95-123
- 6.1 引言95
- 6.2 电力系统经济环保优化调度95-108
- 6.2.1 问题描述95-98
- 6.2.2 基于HPSO-GSA求解电力系统经济环保优化调度98-99
- 6.2.3 算例测试与结果分析99-108
- 6.3 含风电功率的风电系统多目标经济环保优化调度108-113
- 6.3.1 风电功率变量随机分析108-110
- 6.3.2 风电系统多目标经济环保优化调度110-113
- 6.3.3 IHPSO-GSA方法113
- 6.4 基于IHPSO-GSA求解风电系统多目标经济环保优化调度113-121
- 6.4.1 TOPSIS多目标优化决策方法113-114
- 6.4.2 多目标调度模型求解步骤114-115
- 6.4.3 算例测试与结果分析115-121
- 6.5 本章小结121-123
- 第七章 主要结论和未来展望123-125
- 7.1 主要结论123-124
- 7.2 未来展望124-125
- 致谢125-126
- 参考文献126-134
- 附录: 作者在攻读博士学位期间发表的论文134
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