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采用NSGA-Ⅱ混合智能算法的风电场多目标电网规划

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风电并网在实现节约化石能源和减少有害气体排放等效益的同时,也将对电力系统的可靠性造成一定的负面影响。为达到投资经济性、系统可靠性、环保效果的整体最优,构建了多目标风电场接入的输电线路与电网的联合优化规划模型;针对目标权重未知、人工神经网络(artificial neural network,ANN)收敛困难、无法合理决策等问题,采用方差最大化决策和分类逼近理想解的排序方法(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)缩小最优解的范围,并在此基础上提出了随机模拟、神经元网络和非劣排序遗传算法Ⅱ(non-dominated sorting genetic algorithm Ⅱ,NSGA-Ⅱ)相结合的混合智能算法;对增加风电场的改进IEEE Garver-6系统进行计算分析,结果表明该方法具有较高的决策效率和计算精度,从而验证了所提出模型和方法的合理性和有效性。

多目标优化、并网风电场、电网规划、非劣排序遗传算法Ⅱ、混合智能算法

31

TM71(输配电工程、电力网及电力系统)

“十一五”国家科技支撑计划项目2008BAA13B11。

2011-12-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

17-24

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中国电机工程学报

0258-8013

11-2107/TM

31

2011,31(19)

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