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基于改进遗传算法含风电场的配电网无功优化研究

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摘要 针对基本遗传算法容易陷入"早熟",编程实现比较复杂,且交叉率与变异率大多依靠经验值等问题,提出了一种基于GA的改进的遗传算法,交叉概率与变异概率采用随个体适应度的值变化而变化的自适应取值方法,并且对控制变量采用随机多点交叉方式。研究了含风电场并网后对配电网网损的影响,分析了双馈风机的无功出力能力,将双馈风机作为控制变量参与到系统的无功优化中。并对风场的随机性与间歇性的特点,引入了风场随机出力的场景模型。以网损最小为目标函数,应用改进的GA算法对含风电场的IEEE33节点配电系统中进行了无功优化计算,并和基本遗传算法进行了对比,结果表明改进的GA有更好的全局寻优能力和搜索性能,证明了该算法的有效性。
作者 代君君
出处 《通讯世界》 2017年第7期205-207,共3页 Telecom World
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