微分進化算法在水電站水庫優化調度中的應用
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4.8
【目的】針對傳統優化算法的不足,將微分進化算法應用到水電站水庫優化調度問題中,建立新的優化算法模型?!痉椒ā拷⒒谖⒎诌M化算法的水電站水庫優化調度模型,并給出具體求解步驟。為驗證算法的有效性,將其應用于具體水電站水庫的優化調度計算中,最后將該方法與遺傳算法的計算結果進行了對比?!窘Y果】實例計算結果表明,與遺傳算法相比,微分進化算法收斂速度快,可調參數少,計算精度高,穩定性好,且該算法簡單、容易實現,具有較強的全局搜索能力?!窘Y論】微分進化算法在解決水電站水庫優化調度問題時具有很強的適用性,為求解水電站水庫優化調度問題提供了新思路。
水電站水庫優化調度的改進粒子群算法
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粒子群優化算法是通過粒子記憶、追隨當前最優粒子,并不斷更新自己的位置和速度來尋找問題的最優解。為了克服標準粒子群算法存在著早熟收斂、難以處理問題約束條件等缺點,本研究對遞減慣性權值進行了改進,將其表示為粒子群進化速度與群體平均適應度方差的函數;給出了適合pso算法的約束處理機制,提出了一種改進自適應粒子群算法,并將其應用于水庫優化調度中。實例計算并與經典方法相比,表明該方法原理簡單、易編程實現,能以較快的速度收斂于全局最優解。
水電站水庫優化調度的改進混沌遺傳算法
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針對水電站水庫優化調度問題,提出了將改進遺傳算法和混沌優化相耦合的改進混沌遺傳算法。該算法將混沌變量映射到優化變量的取值范圍中,對混沌變量進行編碼,表示成染色體,然后對其進行選擇、交叉和變異,通過增加混沌擾動,不斷進化收斂得到最優解。實例計算并與其他方法比較表明,該算法在求解水電站優化調度這樣的復雜非線性優化問題時,搜索效率高,收斂性能好,能以較快的速度收斂于全局最優解,為水電站水庫優化調度模型求解提供了一種新方法。
基于組織進化粒子群算法的水電站水庫優化調度研究
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4.8
為解決粒子群優化算法存在的早熟和易陷入局部最優的問題,提出了一種組織進化粒子群算法(oepso)。該算法將進化操作直接作用在組織上,通過組織間的相互競爭、協作,最終達到全局優化的目的,較好地克服了基本粒子群算法易于早熟和陷入局部最優的缺點。在分析水庫優化調度的數學模型和oepso算法特點的基礎上,提出了基于oepso算法的水庫優化調度的方法,建立了數學模型,并給出了具體求解步驟。實例驗證表明,oepso算法具有良好的收斂速度和計算精度,為水庫優化調度問題提供了一條新的有效求解途徑。
改進混沌優化算法在水電站水庫優化調度中的應用
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4.8
為提高多維目標函數全局最優解的計算精度,提出了一種改進的混沌優化算法(mcoa).利用混沌運動的隨機性、遍歷性和規律性進行全局尋優;通過引入解向量的優選,將解向量定位到最優解的附近,從而找出全局最優解.最后將該算法應用于水電站水庫優化調度問題,并進行仿真計算,計算結果驗證了算法的有效性.mcoa原理簡單,易于編程實現,具有較大的實用價值,為求解水電站水庫優化調度問題提供了一種有效方法.
變尺度混沌優化算法在梯級水電站水庫優化調度中的應用
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4.5
利用變尺度混沌優化算法(mutativescalechaosoptimizationalgorithm,mscoa)對梯級水電站水庫調度問題進行優化調度。主要思想是利用混沌運動的隨機性,由logistic方程隨機生成混沌序列;將其載波到包含水電站目標函數可行域s的一個區域;利用隨機性、遍歷性和規律性,不斷縮小優化變量的搜索空間和提高搜索精度進行全局尋優,從中搜索屬于可行域s的解;同時在搜索中引入解向量優選,將解向量中那些接近全局最優解的分量找出,構成一個新的向量,代入目標函數中進行計算,從而找出全局最優解,最終求出水電站水庫發電調度的最優調度線。實例計算結果表明,算法可以求解具有復雜約束條件的非線性梯級水電站水庫優化調度問題。算法求解精度高,具有較大的實用價值,為求解梯級水電站水庫優化調度問題提供了一種有效算法。
水電站水庫優化調度研究
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4.4
現在我國的主要供電方式是電氣供電,這種形式的供電已不能滿足社會的多方面需要。所以國家大力發展水利發電,就水利發電來講,水電站水庫優化是一項相當關鍵的工作。本文主要介紹了當下國內外水電站水庫優化調度研究的進展,列舉了三種水庫優化調度計算方法:變尺度混沌粒子群算法、改進粒子群算法和免疫克隆粒子群算法。
基于混沌優化算法的梯級水電站水庫優化調度
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4.5
建立一種梯級水電站中長期水庫優化調度模型,利用混沌優化算法對梯級水電站中長期水庫調度問題進行優化計算。實例計算結果表明,該算法可求解復雜約束條件的非線性梯級水電站水庫優化調度問題,精度高、收斂速度快,為求解梯級水電站水庫優化調度提供了一種有效算法。
分時電價下水電站水庫優化調度的探討
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4.7
隨著電力市場的開放和分時電價制度的實施,傳統以發電量最大作為準則的情況已不能適應水電站優化調度的要求,文章提出了分時電價條件下水電站水庫優化調度的數學模型,并以實例結果來說明模型的可行性。
分時電價下水電站水庫優化調度研究
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4.7
隨著電力市場的開放和分時電價制度的實施,傳統以發電量最大作為準則的情況已不能適應水電站優化調度的要求,本文提出了分時電價條件下水電站水庫優化調度的數學模型,并以寶珠寺電站為例,研究結果說明了模型的合理性及可行性。
基于改進遺傳算法的水電站水庫優化調度
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4.6
在遺傳算法中為避免采用二進制編碼時存在的編碼冗余問題,本文提出了一種基于十進制整數編碼的改進遺傳算法,并進行水電站水庫優化調度研究。用遺傳算法進行水庫優化調度計算可從多個初始點開始尋優,占用內存少,能以較快速度找到全局最優解。實例計算并與常規優化相比,表明該方法簡便、快速,可避免水庫優化調度中的維數災
基于免疫克隆選擇算法的水電站水庫優化調度
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4.7
在研究了人工免疫系統中的克隆選擇學說和克隆選擇算法的基礎上,研究了1種新的人工免疫算法——免疫克隆選擇算法,并將其應用到水庫優化調度中,提出了1種基于免疫克隆選擇算法的水庫優化調度方法。該算法通過在克隆選擇算法中引入免疫基因操作,提高了算法的求解精度和求解效率,避免了"維數災"和早熟問題。實例研究結果表明,相對于動態規劃,免疫克隆選擇算法計算速度快、收斂性好,提高了計算效率,較好地解決了傳統的動態規劃方法求解水庫(群)優化調度問題存在"維數災"問題。
基于混沌粒子群算法的水電站水庫優化調度
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4.7
介紹了混沌粒子群算法,并將其用于水庫調度中,指出:混沌粒子群優化算法引入了混沌搜索機制,增加了粒子的多樣性,擴大了搜索的范圍,不僅保持了粒子群優化算法收斂速度快的優點,而且還增強了全局收斂能力,能避免陷入局部最優的情況,可以更好地解決水庫優化調度的強約束、多階段、非線性組合問題。
基于改進粒子群算法的水電站水庫優化調度研究
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4.6
針對粒子群優化算法容易陷入局部最優解的問題,提出一種基于模擬退火機制的改進粒子群優化算法,并將其引入水庫調度領域,設計了基于該算法的水電站水庫優化調度問題的求解方法。計算實例表明,該方法采用并行搜索機制,計算速度快、全局尋優的可靠性較高,具有較好的應用前景。
基于改進遺傳算法的水電站水庫優化調度
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基于改進遺傳算法的水電站水庫優化調度——在遺傳算法中為避免采用二進制編碼時存在的編碼冗余問題,本文提出了一種基于十進制整數編碼的改進遺傳算法,并進行水電站水庫優化調度研究。用遺傳算法進行水庫優化調度計算可從多個初始點開始尋優,占用內存少,能以...
基于自適應蟻群算法的水電站水庫優化調度
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4.6
應用自適應蟻群算法來求解水電站優化調度問題,該算法把問題解抽象為螞蟻路徑,利用狀態轉移,信息素更新和鄰域搜索以獲取最短路徑。實例計算表明,該算法計算精度高,收斂速度快,克服了傳統蟻群算法計算時間長,易于陷入局部最優的缺點,能較好地避免動態規劃的維數災問題,可求解具有復雜約束條件的非線性規劃問題,為解決水電站優化調度問題提供了一種有效的途徑。
基于改進粒子群算法的水電站水庫優化調度
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4.6
文章提出了應用改進粒子群算法求解水電站優化調度問題的方法,粒子群算法模擬了鳥類群體覓食的搜索過程來尋找水電站最優調度計劃。對傳統粒子群算法進行了改進,克服了早熟和陷入局部最優的缺點。實例計算表明,粒子群算法可以求解具有復雜約束條件的非線性水電站優化調度問題,與經典算法相比,該算法原理簡單,易于編程,占用內存少,求解精度高,收斂速度快,是一種有效的搜索算法。
基于協調粒子群算法的水電站水庫優化調度
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4.5
提出了一種協調粒子群算法,利用多粒子群的信息協調和擾動策略的方法,較好地克服了基本粒子群算法易于早熟和陷入局部最優的缺點,具有良好的收斂速度和計算精度。實例計算表明,協調粒子群算法能夠求解水電站優化調度這樣的非線性、強約束組合優化問題,原理簡單,易于編程,占用內存少,為水電站優化調度問題提供了一種具有較高應用價值的方法。
關于水電站水庫優化調度的論述分析
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4.6
水電站水庫的優化調度就是利用最優化的方法對水庫的入流過程以及綜合利用要求制定出水電站水庫的優化調度方式,從而實現良好的效益,充分發揮水電站以及水庫的設備作用及功能,使其能夠得到高效合理的利用。水電站的系統以及電網系統管理中,水電站水庫的優化調度是十分重要的組成部分,調度的效果將直接影響到水利工程以及設備的作用發揮,對于電網的安全可靠運行具有積極地促進作用。本文就水電站水庫優化調度進行分析和研究。
水電站綜合耗水率參數在水庫優化調度中的應用
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4.6
目前,水庫優化調度研究常側重于提高算法的精度和計算速度,而忽視了優化調度模型本身的合理性和準確性。如采用常數作出力系數進行水庫優化調度計算往往誤差較大。為此,根據水電站多年運行歷史資料,推求不同發電水頭下的綜合耗水率,并將水電站綜合耗水率應用于水庫優化調度中。實例計算表明,所提出的計算方法更能反映水庫實際運用情況。
水電站水庫優化調度幾種方法的探討
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4.5
用逐步優化算法、動態規劃法、大系統法和遺傳算法,研究單一水庫優化調度問題;并通過實例計算,對這四種方法進行了分析比較,結果證明,基于十進制編碼的遺傳算法具有收斂速度快,能達到全局最優的優點
用模糊動態規劃法進行水電站水庫優化調度
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4.4
i993年第l期journalofhydr0electricengineering總第40期 2]一弓6 ig1]’i1 用模糊動態規劃法進行水電站水庫優化調度 黃睦 (陜西機械學院) 提要 本文首先舟紹了鑒塑查望型(fdp)原理·進而提出了用fdp法進行水電站水庫憂化 調度的方法.最后通過實例得到滿意的結果 一 、前言 自1957年美國數學家r.e.bellman等人提出求解多階段決策過程優化方法 ——動態規劃(dp)法以來,dp在科研、生產、管理中得到了廣遺的應用。同時在 解決dp的“維數災上,各國學者提出了許多改進方法,如狀態增量動態規劃 (idp)離散微增量動態規劃(dddp)、動態規劃蓮次逼近法(dp8a)、逐步優化 算法(poa)等。但是在實際問題中多數決策都是在目
關于小水電站水庫優化調度圖繪制方法的探討
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4.5
本文從簡單實用的角度出發,把電站水庫常規調度圖和優化調度圖的繪制方法中的優點相結合作為繪制小水電站水庫優化調度圖的方法,可供小水電站進行優化運行時參考使用。
關于小水電站水庫優化調度圖繪制方法的探討
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4.6
\、進 小水電站水庫優化調度圖1印7、 繪制方法的探討 廣西大學賈燕寧 【提要】本文從簡單實用的角度出發,把電站水庫常規調度圍和優化調度圍的繪制方 法中的優點相蛄合作為繪制小水電站水庫優化調度圍的方法,可供小水電站進行優化運 行時參考使用。 【關鍵詞】小水電站調度圍優化運行動態規劃 目前我國小水電站運行管理水平還比較落后,效益 也未得到充分發揮。其主要原因是許多小水電優化運行 工作尚未起步,有的甚至連常規調度圖都沒有,完壘憑 經驗來捕水庫運行,所以在水庫運行上窖易造成人為的 錯誤.浪費了水能資源。優化調度與常規調度的根本區 別是在繪制各種調度線時所采用的計算方法和適用調 度圖方面,采用丁更先進、更臺理的數學處理,因而其 精度和效益更高。但為了達到一定的精度,繪制優化調 度圖的計算工作量很大.為使小水電站能達到最佳經濟 效益.現
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職位:咨詢工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林