采用MOEA/D算法的含风电系统环境经济调度
来源:论文学术网
时间:2024-08-18 15:35:40
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采用MOEA/D算法的含风电系统环境经济调度【摘要】: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
【摘要】: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.
【作者单位】:
郑州大学电气工程学院;中原工学院电子信息学院;
【关键词】: 风电 环境经济调度 多目标进化算法 MOEA/D Pareto最优前沿
【基金】:国家自然科学基金资助项目(61305080) 河南省科技攻关计划项目(132102210521) 河南省教育厅科学技术研究重点项目(14A470010)
【分类号】:TM614;TP301.6
【正文快照】: 0引言近年来,含风电的电力系统环境经济调度(Environmental Economic Dispatch,EED)越来越受到学者的关注.EED问题是一个非线性约束的多目标优化问题.文献[1]采用多目标随机黑洞粒子群优化算法,并使用聚类技术加快寻优速度.文献[2]设计一种包含多目标优化和辅助决策的2阶段解
【关键词】: 风电 环境经济调度 多目标进化算法 MOEA/D Pareto最优前沿
【基金】:国家自然科学基金资助项目(61305080) 河南省科技攻关计划项目(132102210521) 河南省教育厅科学技术研究重点项目(14A470010)
【分类号】:TM614;TP301.6
【正文快照】: 0引言近年来,含风电的电力系统环境经济调度(Environmental Economic Dispatch,EED)越来越受到学者的关注.EED问题是一个非线性约束的多目标优化问题.文献[1]采用多目标随机黑洞粒子群优化算法,并使用聚类技术加快寻优速度.文献[2]设计一种包含多目标优化和辅助决策的2阶段解
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