Zeitschrift für Elektrotechnik und Elektronik

Maximierung des statischen Spannungsstabilitätsspielraums und Minimierung des tatsächlichen Leistungsverlusts durch einen auf chemischen Reaktionen basierenden Optimierungsalgorithmus

Lenin K

In diesem Artikel wird ein Algorithmus zur chemischen Reaktionsoptimierung (CO) zur Lösung des Problems der optimalen Blindleistungsverteilung vorgeschlagen. Zur Lösung des Blindleistungsproblems kann der Algorithmus die Molekularstruktur und das Energiemanagement regulieren. Dies führt zu einer hohen Flexibilität des Algorithmus. Eine mögliche Lösung für ein bestimmtes Problem wird im Algorithmus zur chemischen Reaktionsoptimierung (CO) als Molekül kodiert. Molekularstruktur (φ), potentielle Energie (PY) und kinetische Energie (KY) sind einige der wesentlichen Eigenschaften des Algorithmus zur chemischen Reaktionsoptimierung (CO). Im CO-Algorithmus neigen Reaktanten dazu, stabile Produkte mit minimaler potentieller Energie (PY) zu sein. Das System erreicht im Verlauf des Algorithmus zur chemischen Reaktionsoptimierung (CO). Um die Effizienz des vorgeschlagenen Algorithmus zur chemischen Reaktionsoptimierung (CO) zu bewerten, wurde er auf einem standardmäßigen IEEE 30-Bussystem getestet und mit anderen Standardalgorithmen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Algorithmus zur chemischen Reaktionsoptimierung (CO) den Wirkleistungsverlust effizienter verringert und auch der Index der statischen Spannungsstabilität verbessert.

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