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2023 conference-paper

Navigating Power System Congestion: An In-Depth Review of Traditional and Artificial Intelligence-Driven Approaches

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Résumé fourni par la source

Congestion and overloading of transmission lines are critical issues in modern decentralized electrical grids, jeopardizing power systems' stability. Various solutions such as load shedding, generator rescheduling, optimal distributed generation placement, nodal pricing, and cost-free methods have been proposed, utilizing optimization models like particle swarm optimization, genetic algorithms, shuffled frog leaping algorithm, mixed integer non-linear programming, and fuzzy logic systems. This study thoroughly assesses these strategies' effectiveness in reducing congestion and operational costs, considering implementation feasibility, computational requirements, and impact on power system stability. Valuable insights will aid power system designers, researchers, educators, and utility architects. The research examines congestion management methods, their pros and cons, regional case studies showcasing real-world results, and explores future technologies and potential research directions.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Navigating Power System Congestion: An In-Depth Review of Traditional and Artificial Intelligence-Driven Approaches
Date Crossref
02/10/2023
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Electric Power System OptimizationSmart Grid Energy ManagementOptimal Power Flow Distribution

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