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基于向量序优化的多目标机组组合
被引:5
作者:
谢敏
闫圆圆
诸言涵
吴亚雄
刘明波
机构:
[1] 华南理工大学电力学院
来源:
关键词:
机组组合;
多目标;
优化;
向量序优化;
足够好解;
BP神经网络;
D O I:
10.16081/j.issn.1006-6047.2015.07.002
中图分类号:
TM73 [电力系统的调度、管理、通信];
学科分类号:
080802 ;
摘要:
机组组合在数学上可建模为含连续、离散变量的动态优化问题,对于大规模电力系统,其最优解的求取不可避免地存在维数灾的弊端。以发电机组的煤耗量和购电费用为优化目标,引入向量序优化理论对大规模多目标机组组合问题进行求解。采用BP神经网络对表征集合进行快速评估,确定选定集合,在保证足够好解个数的前提下大幅降低计算量,缩短求解时间。以某省级实际电力系统为例,考虑水电、核电、生物质能、气电、火电等多种类型的复杂电源结构,选取典型日96点负荷曲线形成该日发电机组日启停计划和出力安排优化方案,将向量序优化求解结果与基于GAMS-BARON解法器的混合整数非线性规划(MINLP)法的计算结果进行对比分析,结果表明采用所提方法求解到满足工程实际需要的足够好解,其计算速度是传统MINLP法的7.608倍,说明所提方法是可行且有效的。
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