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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
金鍾律 (한국전기연구원) 文景俊 (한국원자력연구원) 李和錫 (거제대학) 朴俊灝 (부산대학교)
저널정보
대한전기학회 전기학회논문지 전기학회논문지 제56권 제10호
발행연도
2007.10
수록면
1,699 - 1,708 (10page)

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The optimal power flow(OPF) problem was introduced by Carpentier in 1962 as a network constrained economic dispatch problem. Since then, the OPF problem has been intensively studied and widely used in power system operation and planning. In these days, OPF is becoming more and more important in the deregulation environment of power pool and there is an urgent need of faster solution technique for on-line application. To solve OPF problem, many heuristic optimization methods have been developed, such as Genetic Algorithm(GA), Evolutionary Programming(EP), Evolution Strategies(ES), and Particle Swarm Optimization(PSO), Especially, PSO algorithm is a newly proposed population based heuristic optimization algorithm which was inspired by the social behaviors of animals. However, population based heuristic optimization methods require higher computing time to find optimal point. This shortcoming is overcome by a straightforward parallel processing of PSO algorithm. The developed parallel PSO algorithm is implemented on a PC cluster system with 6 Intel Pentium Ⅳ 2㎓ processors. The proposed approach has been tested on the IEEE 30-bus system. The results showed that computing time of parallelized PSO algorithm can be reduced by parallel processing without losing the quality of solution.

목차

Abstract
1. 서론
2. 최적조류계산
3. PC 클러스터 시스템 기반 병렬 PSO 알고리즘
4. 사례 연구
5. 결론
감사의 글
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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2010-560-002040160