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http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9UNSNW
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor1 | Eduardo Gontijo Carrano | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Oriane Magela Neto | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Mauro de Oliveira Prates | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Joao Antonio de Vasconcelos | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lucas de Souza Batista | pt_BR |
dc.creator | Gisele Pinheiro da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T11:51:17Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T11:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-05 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9UNSNW | - |
dc.description.abstract | A novel strategy is proposed in this work for power system restoration. Due to the nature of the objective functions and constraints, the restoration problem should be modelled as a non-linear multi-objective optimization problem. This makes it hard to find suitable solutions for the problem. In this proposal, a multi-objective genetic algorithm, Strenght Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA2), was implemented with the goal of performing scans in order to generate efficient unique solutions. To prove the efficiency of the proposed strategy, one test system, with 16 buses, was considered. The algorithm creates as result a decoded individual with sequential solutions, always recovering a big amount of system load. The algorithm was then applied to two real large systems offered by Cemig Distribution, one with 703 buses and another with 484 buses. The algorithm generates as a result individuals decoded over sequential solutions. A novelty presented in this paper is that the algorithm not only minimizes the load disconnected at the end of the set of maneuvers, but also minimizes disconnected after each iteration load, thus the decision-maker will make sure that the sequence of maneuvers is presented that retrieve the largest amount of charge. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho é proposta uma nova estratégia para restauração de sistemas de distribuição de energia elétrica. Devido à natureza de suas funções objetivo e restrições, a restauração deve ser modelada como um problema de otimização nãolinear multiobjetivo. Isso torna difícil a tarefa de encontrar soluções adequadas. Nesta proposta, um algoritmo genético multiobjetivo, Strenght Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA2), foi implementado com o objetivo de realizar varreduras e gerar soluções eficientes e não repetidas. Para comprovar a eficiência da estratégia proposta, um sistema teste de 16 barras foi utilizado. O algoritmo foi, então, aplicado a dois sistemas reais de grande porte disponibilizados pela Cemig Distribuição, um com 703 barras e outro com 484 barras. O algoritmo gera como resultado indivíduos decodificados em várias soluções sequenciais. Uma novidade apresentada neste trabalho é que o algoritmo não só minimiza a carga desconectada ao fim do conjunto de manobras, mas também minimiza a carga desconectada ao fim de cada iteração, dessa forma o decisor terá certeza que a sequência de manobras apresentada é a que recuperará a maior quantidade de carga. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Restauração de energia | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos genéticos multiobjetivo | pt_BR |
dc.subject | SPEA2 | pt_BR |
dc.subject.other | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject.other | Algoritmos genéticos | pt_BR |
dc.subject.other | Energia eletrica Distribuição | pt_BR |
dc.title | Restauração de redes de energia utilizando algoritmos genéticos multiobjetivo | pt_BR |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
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