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基于搜索排序的电网拓扑优化方法和系统 

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摘要:本发明公开了一种基于搜索排序的电网拓扑优化方法和系统,该方法包括获取电网拓扑结构数据,基于电网拓扑结构数据,构建动作空间;其中电网拓扑结构数据包括节点集合、边集合和属性集合;获取实时电网状态数据,基于实时电网状态数据和动作空间,构建自适应的双塔模型,计算得到候选动作集;基于候选动作集,构建图注意力网络和时序图神经网络,获得排序后的候选动作列表;基于排序后的候选动作列表,进行多目标优化与决策,得到最优动作。本发明通过创新的算法构建和多种方法的有机结合,不仅提升了电网拓扑优化的整体效果,还增强了系统的适应性和决策质量,实现了对大规模电网系统的快速优化,为实际应用提供了强有力的支持。

主权项:1.基于搜索排序的电网拓扑优化方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、获取电网拓扑结构数据,基于电网拓扑结构数据,构建动作空间;其中电网拓扑结构数据包括节点集合、边集合和属性集合;S2、获取实时电网状态数据,基于实时电网状态数据和动作空间,构建自适应的双塔模型,计算得到候选动作集;S3、基于候选动作集,构建图注意力网络和时序图神经网络,获得排序后的候选动作列表;S4、基于排序后的候选动作列表,进行多目标优化与决策,得到最优动作;步骤S3进一步为:S31、获取历史电网状态数据,基于历史电网状态数据和电网拓扑结构数据,构建动态时空图;S32、基于动态时空图和状态嵌入向量,构建多尺度动态图注意力网络,得到注意力加权的节点表示;S33、基于注意力加权的节点表示和候选动作集,构建自适应时空图卷积网络,得到动作-状态对的时空表示;S34、基于动作-状态对的时空表示,构建层次化多准则决策网络,生成候选动作的最终得分和排序后的候选动作列表;步骤S32进一步为:S321、基于动态时空图和状态嵌入向量,构建多尺度动态图注意力网络;S322、基于状态嵌入向量,计算多尺度动态图注意力网络中每个注意力头的查询、键、值矩阵;S323、基于查询、键、值矩阵,计算得到注意力分数,引入时间衰减因子对注意力分数进行修改,得到修改后的注意力分数;S324、基于修改后的注意力分数和值矩阵,计算得到每个注意力头的输出,使用门控机制融合每个注意力头的输出,得到融合结果;S325、基于融合结果和状态嵌入向量,采用残差连接和层归一化,计算得到注意力加权的节点表示;步骤S4进一步为:S41、基于预定义的优化目标集合,采用动态权重自适应融合算法,得到自适应多目标评估函数;其中优化目标集合包括负载平衡、网络稳定性和能源效率;S42、基于预设电网运行约束条件和自适应多目标评估函数,采用动态约束处理与自适应惩罚算法,得到带约束的自适应多目标评估函数;S43、基于带约束的自适应多目标评估函数和排序后的候选动作列表,采用协同进化多群体粒子群优化算法,得到帕累托最优解集;S44、基于帕累托最优解集,构建模糊层次分析网络,得到综合评分最高的动作作为最优动作;步骤S41进一步为:S411、获取优化目标集合,初始化优化目标集合的目标权重向量;S412、获取历史性能数据和当前系统状态数据,基于历史性能数据和当前系统状态数据,构建每个目标的重要性指标;S413、基于重要性指标,对目标权重向量进行更新,得到更新后的权重,使用Softmax函数对更新后的权重进行归一化,得到归一化的权重;S414、构建模糊隶属度函数,基于模糊隶属度函数和归一化的权重,获得自适应多目标评估函数;步骤S42进一步为:S421、获取预设电网运行约束条件,将预设电网运行约束条件分类为硬约束和软约束;S422、基于硬约束,使用可行性规则对自适应多目标评估函数进行快速筛选,得到满足硬约束的自适应多目标评估函数;S423、基于软约束,构建违约程度函数和自适应惩罚因子;S424、基于满足硬约束的自适应多目标评估函数、违约程度函数和自适应惩罚因子,构建带约束的自适应多目标评估函数;S425、采集违反预设电网运行约束条件的历史数据,对频繁违反的预设电网运行约束条件增加惩罚权重,得到调整权重后的预设电网运行约束条件;基于调整权重后的预设电网运行约束条件,动态调整硬约束和软约束的分类。

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百度查询: 中科南京人工智能创新研究院 基于搜索排序的电网拓扑优化方法和系统

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