論文の概要: Quantum algorithms for N-1 security in power grids
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.00434v1
- Date: Wed, 1 May 2024 10:34:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-02 15:57:39.043184
- Title: Quantum algorithms for N-1 security in power grids
- Title(参考訳): 電力グリッドにおけるN-1セキュリティのための量子アルゴリズム
- Authors: Niels M. P. Neumann, Stan van der Linde, Willem de Kok, Koen Leijnse, Juan Boschero, Esteban Aguilera, Peter Elias-van den Berg, Vincent Koppen, Nikki Jaspers, Jelte Zwetsloot,
- Abstract要約: エネルギーグリッドオペレータは、異なるレベルのセキュリティ要件を満たすネットワークに取り組みます。
中電圧ネットワークのN-1セキュリティの場合、単一リンクが故障した場合の電力供給の継続を保証することが目標である。
よりスケーラブルなソリューションを提供するために、量子コンピュータの可能性を探る。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: In recent years, the supply and demand of electricity has significantly increased. As a result, the interconnecting grid infrastructure has required (and will continue to require) further expansion, while allowing for rapid resolution of unforeseen failures. Energy grid operators strive for networks that satisfy different levels of security requirements. In the case of N-1 security for medium voltage networks, the goal is to ensure the continued provision of electricity in the event of a single-link failure. However, the process of determining if networks are N-1 secure is known to scale polynomially in the network size. This poses restrictions if we increase our demand of the network. In that case, more computationally hard cases will occur in practice and the computation time also increases significantly. In this work, we explore the potential of quantum computers to provide a more scalable solution. In particular, we consider gate-based quantum computing, quantum annealing, and photonic quantum computing.
- Abstract(参考訳): 近年、電力の供給と需要が大幅に増加した。
その結果、相互接続グリッドのインフラはさらなる拡張を必要とし、予期せぬ失敗の迅速な解決を可能にした。
エネルギーグリッドオペレータは、異なるレベルのセキュリティ要件を満たすネットワークに取り組みます。
中電圧ネットワークのN-1セキュリティの場合、単一リンクが故障した場合の電力供給の継続を保証することが目標である。
しかしながら、ネットワークがN-1セキュアかどうかを決定するプロセスは、ネットワークサイズで多項式的にスケールすることが知られている。
これにより、ネットワークの需要が増加すると制限が生じる。
この場合、より計算的に難しいケースが実際に発生し、計算時間も大幅に増加する。
本研究では、よりスケーラブルなソリューションを提供するために、量子コンピュータの可能性を探る。
特に、ゲートベースの量子コンピューティング、量子アニール、フォトニック量子コンピューティングについて考察する。
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