基于APSO-SA算法的水電站廠內(nèi)經(jīng)濟運行研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、水電站廠內(nèi)經(jīng)濟運行是使水庫潛力被充分挖掘、水電站的運行管理能力大大提高、水電站發(fā)電效益增加、以及電網(wǎng)的安全運行得以保障的重要措施。隨著水電站規(guī)模的擴大,電站裝機容量越來越大、機組臺數(shù)越來越多,對應(yīng)的廠內(nèi)經(jīng)濟運行問題也就越來越復(fù)雜。水電站廠內(nèi)經(jīng)濟運行的兩個關(guān)鍵的問題是:如何適當(dāng)?shù)慕?shù)學(xué)模型來表示實際的廠內(nèi)經(jīng)濟運行問題,以及如何提高用于解決廠內(nèi)經(jīng)濟運行問題的優(yōu)化算法的收斂性能。
  針對上述兩個主要問題,本文首先闡述了水電站經(jīng)濟運行

2、的必要性和基本理論,以及經(jīng)濟運行算法的發(fā)展歷史和國內(nèi)外研究情況。隨后介紹了廠內(nèi)經(jīng)濟運行的數(shù)學(xué)模型的建立、水輪機動力特性曲線的繪制、空間負(fù)荷分配和時間負(fù)荷分配的方法。而后提出了一種基于模擬退火的自調(diào)節(jié)粒子群改進算法(APSO-SA)。該算法以標(biāo)準(zhǔn)粒子群算法為基礎(chǔ),進行了兩方面的改進:(1)加入動態(tài)調(diào)整慣性權(quán)重w的策略。不是單純地隨著迭代次數(shù)來線性減少慣性權(quán)重,而是根據(jù)反映粒子群搜索狀態(tài)的進化速度和聚集度進行反饋來自動動態(tài)調(diào)整慣性權(quán)重的值,

3、用以更加合理的調(diào)整粒子群的全局和局部搜索能力。(2)引入雜交算子和模擬退火策略并行的機制,用來提高算法進程中,尤其是算法后期粒子的多樣性,提高算法跳出局部最優(yōu)解的概率。最后用標(biāo)準(zhǔn)粒子群算法和基于模擬退火的自調(diào)節(jié)粒子群改進算法,結(jié)合渠首水電站的實例進行了應(yīng)用研究。采用第三方編程軟件Visual Studio2012對算法實例進行實現(xiàn),程序的計算結(jié)果表明,兩種算法都能有效的解決廠內(nèi)經(jīng)濟運行問題,而基于模擬退火的自調(diào)節(jié)粒子群改進算法相較于標(biāo)準(zhǔn)

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