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提出了基于混合连续蚁群(HCACO)的最优潮流(OPF)计算方法;该方法将蚁群优化算法(ACO)的正反馈特性与实数遗传算法(GA)的进化策略相结合,克服了基本蚁群算法只适用于离散问题的局限性,并提高了寻优的效率,同时采用动态调整罚函数策略,有效提高了算法的全局收敛能力和计算精度,采用优进策略,提高了算法的收敛速度。应用此算法对标准IEEE-30节点测试系统进行最优潮流计算,并与进化规划和粒子群算法进行了比较,仿真结果表明,该算法能够更好地获得全局最优解,结果表明了该算法的合理性和有效性。