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基于HGAG优化算法的能源成本最小化研究
被引量:
1
1
作者
杨帆
李雪男
+2 位作者
李楠
张桂红
李显桃
《可再生能源》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期1122-1128,共7页
文章提出了一种智能优化的碳排放需求侧分析框架,能与可再生能源集成在智能电网中。通过人工神经网络预测用户的能源使用行为,完成电力公司的基于实时价格的需求响应程序(Real-Time Pricing Demand Response Program, RTPDRP),最大限度...
文章提出了一种智能优化的碳排放需求侧分析框架,能与可再生能源集成在智能电网中。通过人工神经网络预测用户的能源使用行为,完成电力公司的基于实时价格的需求响应程序(Real-Time Pricing Demand Response Program, RTPDRP),最大限度地降低能源成本、峰值负荷、碳排放,同时提高用户舒适度并避免峰值反弹。对杂交遗传蚁群(HGAC)优化算法的仿真结果表明,与现有框架相比,需求侧分析框架在能源成本最小化、峰值负荷缓解、碳排放缓解和用户不适最小化等方面具有优越性。文章所提出的HGAC优化算法,使碳排放量降低了4.00%。
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关键词
需求侧
智能电网
碳排放
杂交遗传蚁群
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职称材料
题名
基于HGAG优化算法的能源成本最小化研究
被引量:
1
1
作者
杨帆
李雪男
李楠
张桂红
李显桃
机构
国网
青海省
电力
公司
经济技术研究院
(
清洁
能源
发展
研究院
)
清华四川
能源
互联网
研究院
浙江大学
国网
青海省
电力
公司
出处
《可再生能源》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期1122-1128,共7页
基金
国网青海省电力有限公司科技项目(SGTYHT/21-JS-226)。
文摘
文章提出了一种智能优化的碳排放需求侧分析框架,能与可再生能源集成在智能电网中。通过人工神经网络预测用户的能源使用行为,完成电力公司的基于实时价格的需求响应程序(Real-Time Pricing Demand Response Program, RTPDRP),最大限度地降低能源成本、峰值负荷、碳排放,同时提高用户舒适度并避免峰值反弹。对杂交遗传蚁群(HGAC)优化算法的仿真结果表明,与现有框架相比,需求侧分析框架在能源成本最小化、峰值负荷缓解、碳排放缓解和用户不适最小化等方面具有优越性。文章所提出的HGAC优化算法,使碳排放量降低了4.00%。
关键词
需求侧
智能电网
碳排放
杂交遗传蚁群
Keywords
demand side
smart grid
carbon emissions
hybrid genetic ant colony
分类号
TK-9 [动力工程及工程热物理]
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题名
作者
出处
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被引量
操作
1
基于HGAG优化算法的能源成本最小化研究
杨帆
李雪男
李楠
张桂红
李显桃
《可再生能源》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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