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Ubicación y dimensionamiento óptimos de generadores distribuidos en redes de CC utilizando un método híbrido basado en PBIL paralelo y PSO

Autores: Grisales-Noreña, Luis Fernando; Montoya, Oscar Danilo; Ramos-Paja, Carlos Andrés; Hernandez-Escobedo, Quetzalcoatl; Perea-Moreno, Alberto-Jesus

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Ubicación y dimensionamiento óptimos de generadores distribuidos en redes de CC utilizando un método híbrido basado en PBIL paralelo y PSO


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Problema
Localización
Dimensionamiento
Generadores distribuidos
Redes CC
Metodología híbrida

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 37

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento aborda el problema de la localización y dimensionamiento de generadores distribuidos (DGs) en redes de corriente continua (CC) y propone una metodología híbrida basada en una versión paralela del algoritmo de Aprendizaje Incremental Basado en la Población (PPBIL) y el método de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO). La función objetivo del método se basa en la reducción de la pérdida de potencia mediante una estructura maestro-esclavo y la consideración del conjunto de restricciones asociadas con las redes de CC en un entorno de generación distribuida. En dicha estructura, la etapa maestra (PPBIL) encuentra la ubicación de los generadores y la etapa esclava (PSO) encuentra los tamaños correspondientes. Con el propósito de comparación, se formaron ocho métodos híbridos adicionales mediante el uso de dos métodos de localización adicionales y dos métodos de dimensionamiento adicionales, lo que ayudó en la evaluación de la efectividad de la solución propuesta. Dicha evaluación se ilustra con los sistemas de prueba eléctricos compuestos por 10, 21 y 69 buses y simulados en el software, MATLAB. Finalmente, los resultados de la simulación demostraron que el método PPBIL-PSO obtiene el mejor equilibrio entre la reducción de la pérdida de potencia y el tiempo de procesamiento.

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