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机组组合问题的两阶段优化算法

         

摘要

针对电力系统机组组合问题(UC)高维、非凸、非线性的特点,提出了一种两阶段优化方法(LR-DE).利用拉格朗日松弛算法(LR)对UC问题进行解耦,将多机优化问题转化为单机优化问题的重复计算,使模型简化,利用动态规划法和次梯度法求出对偶解对应的拉格朗日乘子;根据对偶解信息设定拉格朗日乘子更新空间,并利用微分进化算法(DE)进行搜索,全面考虑所有约束条件,不断缩小对偶间隙,求出最优的机组组合状态.算例分析表明,该算法优化效果好,搜索能力强,能较好解决大规模机组组合优化问题.

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