عنوان مقاله :
استراتژيهاي جديد حافظ تنوع براي الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن براي بهينهسازي مقياس بزرگ
عنوان به زبان ديگر :
Uncertain LPV Modeling of Power Systems using PCA-Based Parameter Set Mapping for Robust PSS Designing
پديد آورندگان :
اسمخان، حسن دانشگاه بناب - دانشكده فني و مهندسي
كليدواژه :
الگوريتم ژنتيك , تنوع , انتخاب , جايگزيني
چكيده فارسي :
جهت افزايش كارايي الگوريتم ژنتيك، رويكردهاي فراواني باهدف حفظ تنوع منتشر شده است. باوجود اين، اكثر اين رويكردها فقط ميتوانند روي مسائل بهينهسازي پيوسته اعمال شوند. اين بدان معنا نيست كه الگوريتمهاي ژنتيك در حل مسائل بهينهسازي گسسته به تنوع جمعيت نياز ندارند. در حقيقت، تعريف مفهوم تفاوت بين جوابهاي راهحلهاي مسائل بهينهسازي گسسته، با توجه به تفاوت ظاهري آنها ساده نيست. براي مثال در مسئله فروشنده دورهگرد، چگونه بايد تشابه بين دو جواب را سنجيد. اين مقاله استراتژيهاي حافظ تنوعي براي الگوريتم ژنتيك ارائه ميدهد كه بر پايه تشابه بين دو جواب استوارند. اين استراتژيها نهتنها ميتوانند روي مسائل بهينهسازي پيوسته اعمال شوند، بلكه با پيشنهاد راهكارهاي جديد معناگرا براي محاسبه تشابه بين جوابهاي مسائل بهينهسازي گسسته، اعمال موفقيتآميز آن روي مسائل بهينهسازي گسسته نيز امكانپذير است.
چكيده لاتين :
This paper presents a new methodology for uncertain polytopic linear parameter-varying (LPV) modeling of power systems based on parameter set mapping (PSM) with principle component analysis (PCA). At first, an LPV representation of the system dynamics is generated by linearization of its usual differential-algebraic equations about the transient operating points. Then, the PCA-based PSM algorithm is used to reduce the number of models and generate a reduced polytopic LPV model. Because of the system nonlinearity and approximations of model reduction, some uncertainties are considered for each model. A robust pole placement controller is designed to assign the poles of polytopic model in a linear matrix inequality (LMI) region such that the response of the system has a proper damping ratio. A sufficient condition is also proposed to guarantee the asymptotic stability of the closed loop model against the uncertainties. Finally, the proposed controller is synthesized as a power system stabilizer (PSS). It is considered for a single-machine power system and then it is simulated in multi-machine case and compared its performance with a tuned standard conventional PSS and other cases of the controller. The results show the robust performance of the proposed controller especially in different operation conditions and faults.
عنوان نشريه :
مهندسي برق دانشگاه تبريز
عنوان نشريه :
مهندسي برق دانشگاه تبريز