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一种基于量子蚁群算法的配电网故障定位方法 

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申请/专利权人:上海电力大学

摘要:本发明涉及一种基于量子蚁群算法的配电网故障定位方法,包括以下步骤:步骤1建立配电网开关函数的数学模型;步骤2建立量子蚁群算法与配电网故障定位模型的有效映射;步骤3基于开关函数确定配电网目标函数,并基于量子蚁群算法,根据目标函数迭代搜索最优解,实现配电网的故障定位。与现有技术相比,本发明具有计算收敛速度快、不易陷入局部最优等优点。

主权项:1.一种基于量子蚁群算法的配电网故障定位方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1)建立配电网开关函数的数学模型;步骤2)建立量子蚁群算法与配电网故障定位模型的有效映射;步骤3)基于开关函数确定配电网目标函数,并基于量子蚁群算法,根据目标函数迭代搜索最优解,实现配电网的故障定位;所述建立量子蚁群算法与配电网故障定位模型的有效映射具体为:将配电网区段状态的选择转换为TSP问题的最优路径选取,量子蚁群算法使用量子比特编码信息素,根据信息素浓度大小进行路径选择实现最优解搜索;所述步骤3)包括以下步骤:步骤3-1)初始化量子种群;步骤3-2)将所有蚂蚁随机放置在配电网故障定位模型的节点上,开始遍历;步骤3-3)为每只蚂蚁构造一个解,蚂蚁根据信息素浓度进行路径选择,形成一组二进制解,构造得到节点状态集合;步骤3-4)判断是否所有蚂蚁都访问完所有节点,若是,则转步骤3-5),否则,转步骤3-2)继续遍历;步骤3-5)基于节点状态集合和开关函数确定配电网目标函数,并计算每只蚂蚁生成解的配电网目标函数值,记录当代产生的最优解以及最优解对应的蚂蚁个体和目标函数值,作为下一代进化的依据;步骤3-6)判断每代最优解是否连续三代稳定在某一个值,若是,则引入扰动规则更新路径,否则,转步骤3-7);步骤3-7)全局信息素浓度更新:根据历史全局最优解和当代最优解查表确定旋转角,用量子旋转门更新每个蚂蚁个体的信息素浓度;步骤3-8)判断是否达到收敛要求,若是则输出最优解,反之,则转步骤3-2)重新放置蚂蚁;所述配电网目标函数为: ,其中,为配电网中各馈线区段的状态;为各测控点的实际状态,是各测控点的期望状态,w为权重系数,M为配电网区段数,为个体i的第k个区段的状态值;由节点状态集合中存储的一组二进制解代入开关函数计算得到。

全文数据:

权利要求:

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