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改进蚁群算法在复杂配电网故障区段定位中的应用
被引量:
80
1
作者
张颖
周韧
钟凯
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2011年第1期224-228,共5页
蚁群算法在配电网故障区段定位中应用效果良好,但具有搜索时间长、计算速度慢等缺点,为此对蚁群算法进行了改进。首先构造了动态适应配电网拓扑结构的开关函数,其次提出了蚁群信息素初值设置方法,引入解的扰动规则,最后确定了蚁群算法...
蚁群算法在配电网故障区段定位中应用效果良好,但具有搜索时间长、计算速度慢等缺点,为此对蚁群算法进行了改进。首先构造了动态适应配电网拓扑结构的开关函数,其次提出了蚁群信息素初值设置方法,引入解的扰动规则,最后确定了蚁群算法应用于多电源条件下配电网故障区段定位的方法。算例结果验证了该算法在计算速度和容错性方面的优势。
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关键词
配电网故障
区段
定位
蚁群算法
开关函数
评价函数
信息素
下载PDF
职称材料
基于量子蚁群算法的配电网故障区段快速定位技术
被引量:
2
2
作者
毕忠勤
余晓婉
+3 位作者
王宝楠
黄文焘
张丹
董真
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期693-708,共16页
分布式电源并入配电网已成为新型电力系统重要特征之一,分布式电源的接入与发电的不确定性使配电网潮流复杂多变,对配电网故障快速定位提出更高的技术要求.然而,现有智能优化算法在解决配电网故障区段定位问题时会出现收敛速度慢、易陷...
分布式电源并入配电网已成为新型电力系统重要特征之一,分布式电源的接入与发电的不确定性使配电网潮流复杂多变,对配电网故障快速定位提出更高的技术要求.然而,现有智能优化算法在解决配电网故障区段定位问题时会出现收敛速度慢、易陷入局部最优等问题.针对这些挑战与问题,提出一种基于量子蚁群算法(QACA)的配电网故障区段快速定位技术.首先,根据状态逼近思想和最小故障集理论构建配电网故障定位的数学模型;其次,针对馈线终端单元上传信息缺失情况提出信息自修正方法,并提出分级定位模型来缩短定位时间;然后,提出3种改进技术对QACA进行针对性改进,改进量子旋转门更新机制,以函数控制形式动态调整旋转角大小,同时引入精英策略加快算法收敛速度.最后,在关键参数确定后验证了改进技术、信息自修正法、分级定位模型的有效性.将所提算法与7种不同算法进行对比,结果表明:改进的QACA可有效完成故障区段定位,具有良好的收敛速度、准确率以及容错性能.
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关键词
配电网故障
区段
定位
量子蚁群算法
信息自修正法
分级
定位
模型
下载PDF
职称材料
题名
改进蚁群算法在复杂配电网故障区段定位中的应用
被引量:
80
1
作者
张颖
周韧
钟凯
机构
长沙理工大学电气与信息工程学院
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2011年第1期224-228,共5页
文摘
蚁群算法在配电网故障区段定位中应用效果良好,但具有搜索时间长、计算速度慢等缺点,为此对蚁群算法进行了改进。首先构造了动态适应配电网拓扑结构的开关函数,其次提出了蚁群信息素初值设置方法,引入解的扰动规则,最后确定了蚁群算法应用于多电源条件下配电网故障区段定位的方法。算例结果验证了该算法在计算速度和容错性方面的优势。
关键词
配电网故障
区段
定位
蚁群算法
开关函数
评价函数
信息素
Keywords
fault-section location of distribution network
ant colony algorithm
switching function
evaluation function
pheromone
分类号
TM732 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
基于量子蚁群算法的配电网故障区段快速定位技术
被引量:
2
2
作者
毕忠勤
余晓婉
王宝楠
黄文焘
张丹
董真
机构
上海电力大学计算机科学与技术学院
上海交通大学电力传输与功率变换控制教育部重点实验室
上海海事大学物流科学与工程研究院
国网上海市电力公司电力科学研究院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期693-708,共16页
基金
电力传输与功率变换控制教育部重点实验室开放课题(2022AA02)资助项目。
文摘
分布式电源并入配电网已成为新型电力系统重要特征之一,分布式电源的接入与发电的不确定性使配电网潮流复杂多变,对配电网故障快速定位提出更高的技术要求.然而,现有智能优化算法在解决配电网故障区段定位问题时会出现收敛速度慢、易陷入局部最优等问题.针对这些挑战与问题,提出一种基于量子蚁群算法(QACA)的配电网故障区段快速定位技术.首先,根据状态逼近思想和最小故障集理论构建配电网故障定位的数学模型;其次,针对馈线终端单元上传信息缺失情况提出信息自修正方法,并提出分级定位模型来缩短定位时间;然后,提出3种改进技术对QACA进行针对性改进,改进量子旋转门更新机制,以函数控制形式动态调整旋转角大小,同时引入精英策略加快算法收敛速度.最后,在关键参数确定后验证了改进技术、信息自修正法、分级定位模型的有效性.将所提算法与7种不同算法进行对比,结果表明:改进的QACA可有效完成故障区段定位,具有良好的收敛速度、准确率以及容错性能.
关键词
配电网故障
区段
定位
量子蚁群算法
信息自修正法
分级
定位
模型
Keywords
location of fault section in distribution network
quantum ant colony algorithm(QACA)
information self-correction method
hierarchical location model network
分类号
TM712 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进蚁群算法在复杂配电网故障区段定位中的应用
张颖
周韧
钟凯
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2011
80
下载PDF
职称材料
2
基于量子蚁群算法的配电网故障区段快速定位技术
毕忠勤
余晓婉
王宝楠
黄文焘
张丹
董真
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
2
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职称材料
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