

基于混沌粒子群算法的多目标无功优化研究.docx
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基于混沌粒子群算法的多目标无功优化研究.docx
基于混沌粒子群算法的多目标无功优化研究基于混沌粒子群算法的多目标无功优化研究摘要:随着电力系统规模的不断扩大和无功优化的重要性的日益凸显,如何高效地解决多目标无功优化问题成为了一个热点研究方向。本文基于混沌粒子群算法,针对多目标无功优化问题进行了研究。基于混沌序列的引入,通过将混沌序列与粒子群算法相结合,提出了一种优化算法来求解多目标无功优化问题。通过对一个电力系统的实际案例进行仿真,验证了该算法的有效性和优越性。关键词:混沌粒子群算法;多目标优化;无功优化引言:电力系统的无功优化是保证电网稳定运行和优化
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基于混沌粒子群算法的多目标调度优化研究摘要本文研究了基于混沌粒子群算法的多目标调度优化问题。首先,对调度问题进行了介绍和定义,并分析了目标函数、约束条件和优化算法的选择。接着,基于基本粒子群算法和混沌算法进行了算法设计和实现。实验结果表明,与其他算法相比,该算法在解的质量和搜索速度上具有优势。关键词:混沌粒子群算法;多目标调度优化;基本粒子群算法;混沌算法;约束条件一、引言在实际应用中,很多系统需要进行调度优化,以使产生最优效益。尤其在经济、物流、制造业等领域,调度问题更是一道难解的难题。多目标调度优化问
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云模型和混沌粒子群算法的多目标无功优化一、引言电力系统稳定性是指电能供应与电能消耗相平衡,系统各元件在相互作用和控制下维持一定的电压、电流、频率等物理量的稳定状态。在这种状态下,系统较快地恢复正常工作状态,能够承受外界环境变化和内部扰动的能力。这可以通过控制系统的各种参数和拓扑结构来实现。电能质量被视为电力系统稳定性和可靠性的重要指标之一。在电力系统中,无功功率是保持电压稳定的关键因素。控制无功功率是电力系统中重要的问题,具有多个优化目标,如减少无功损失、维持和改善电压稳定性、减少发电成本等。多目标优化问
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基于改进粒子群算法的多目标无功优化随着电力系统发展和电力负荷的增加,无功补偿逐渐成为提高电力系统功率质量的关键技术之一。现代电力系统的负载主要是非线性的,这给电力系统带来了很多问题,如电压稳定性下降、电能质量恶化等。因此,无功补偿技术被广泛应用于电力系统中。在电力系统中,无功优化是一个多目标优化问题,其中包括降低输电线路的无功损耗、提高电压调节能力等目标。为了解决这个复杂的多目标优化问题,目前多种优化算法已经被开发和应用于无功优化中。其中,粒子群算法作为一种基于群体智能的优化算法,在电力系统无功优化中取得
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基于混沌多目标粒子群优化算法的云服务选择基于混沌多目标粒子群优化算法的云服务选择摘要:随着云计算技术的不断发展,云服务已成为企业和个人获取计算资源的主要方式。云服务的选择对用户来说是一个重要且复杂的问题,因为用户需要在众多的云服务提供商中进行选择,并考虑多个因素,如性能、可靠性、成本等。为了解决这一问题,本文提出了一种基于混沌多目标粒子群优化算法的云服务选择方法。该方法结合了混沌搜索和粒子群优化算法,利用混沌搜索来提高算法的全局搜索能力,并利用粒子群优化算法来优化云服务的选择。实验结果表明,该方法能够有效