Journal de génie électrique et de technologie électronique

Maximisation de la marge de stabilité de la tension statique et minimisation de la perte de puissance réelle par un algorithme d'optimisation basé sur la réaction chimique

Lénine K

Dans cet article, l'algorithme d'optimisation de réaction chimique (CO) est proposé pour résoudre le problème de répartition optimale de la puissance réactive. Pour résoudre le problème de la puissance réactive, l'algorithme peut réguler la structure moléculaire et la gestion de l'énergie. Et cela conduit à une forte flexibilité de l'algorithme. La solution candidate à un problème spécifique est codée sous forme de molécule dans l'algorithme d'optimisation de réaction chimique (CO). La structure moléculaire (φ), l'énergie potentielle (PY), l'énergie cinétique (KY) sont quelques-unes des propriétés essentielles possédées par l'algorithme d'optimisation de réaction chimique (CO). Les réactifs ont tendance à être des produits stables avec une énergie potentielle minimale (PY) dans l'algorithme CO. Le système atteint l'énergie potentielle minimale (PY) dans la progression de l'algorithme d'optimisation de réaction chimique (CO). Afin d'évaluer l'efficacité de l'algorithme d'optimisation de réaction chimique (CO) proposé, il a été testé sur un système de bus standard IEEE 30 et comparé à d'autres algorithmes standard. Les résultats montrent que l'algorithme d'optimisation de réaction chimique (CO) est plus efficace pour réduire la perte de puissance réelle et l'indice de stabilité de la tension statique également amélioré.

Avertissement: Ce résumé a été traduit à l'aide d'outils d'intelligence artificielle et n'a pas encore été examiné ni vérifié