《表2 离散状态数目为3时OPOA与POA子问题集合基数》

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《基于正交逐步优化算法的智能电网储能优化》


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假设状态离散数目为3,微电网有80个储能设备,计算数据以双精度存储。可知POA基数高达380,表现为380×80的二维矩阵,根据计算可知数据存储高达380×80×8÷1 024÷1 024÷1 024大约1.1×1030GB,严重超出目前绝大多数计算机的存储能力,并且运算时间也是一个巨大的考验;然而OPOA集合基数仅仅是243,需要计算的数据很小,需要243×80×8÷1 024大约152 KB的存储空间。由此可见OPOA比POA更适合本实验。随着电力储能设备N的增加POA的集合基数呈幂指数增加,当N较大时POA的集合基数远大于OPOA的集合基数,见表2。