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考虑时空信息结合的电力系统暂态稳定评估
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作者 李欣 李文斌 +3 位作者 赵张飞 李新宇 欧阳子帅 郭攀锋 《电力系统及其自动化学报》 北大核心 2025年第6期68-80,共13页
为进一步提升电力系统暂态稳定评估模型性能并解决数据样本不平衡导致的模型评估结果可信度低的问题,本文提出一种基于时空信息结合及损失函数改进的新型电力系统暂态稳定评估模型。首先,分别利用下采样交互卷积网络与图注意力网络充分... 为进一步提升电力系统暂态稳定评估模型性能并解决数据样本不平衡导致的模型评估结果可信度低的问题,本文提出一种基于时空信息结合及损失函数改进的新型电力系统暂态稳定评估模型。首先,分别利用下采样交互卷积网络与图注意力网络充分挖掘电力系统运行数据中的时序特征信息及空间特征信息,并采用拼接操作对特征信息进行融合,提升模型对电力系统暂态稳定特征的提取与表征能力。然后,引入焦点损失函数提升模型对失稳样本的辨识能力,并采用物理知识对其进行改进,以增加模型评估结果的可信性。最后,分别采用IEEE 39、IEEE 145和IEEE 300节点系统对所提模型进行验证,实验结果表明,所提评估模型相较其他评估模型具有更优的评估性能及可信性。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 时空特征 图注意力 交互卷积 物理知识
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基于MRSE-CNN的电力系统多任务暂态稳定自适应评估
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作者 吴俊勇 史法顺 +2 位作者 李栌苏 赵鹏杰 张若愚 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第2期167-175,共9页
为解决暂态功角与暂态电压一体化评估中可靠性不足、在线更新耗时过长的问题,提出多任务暂态稳定自适应评估方法。利用变步长二分法从时间维度上构建暂态功角与暂态电压的稳定边界;提出一种融合多尺度残差挤压激励机制的多任务卷积神经... 为解决暂态功角与暂态电压一体化评估中可靠性不足、在线更新耗时过长的问题,提出多任务暂态稳定自适应评估方法。利用变步长二分法从时间维度上构建暂态功角与暂态电压的稳定边界;提出一种融合多尺度残差挤压激励机制的多任务卷积神经网络,该网络直接面向量测数据,仅需3个采样点即可完成输入特征与稳定边界的映射,在保证快速性的基础上实现了高精度的边界拟合;通过引入自适应动态权重的Huber损失函数进一步增强模型在实际应用中的可靠性;在线应用时,通过迁移学习实现模型在负荷、拓扑、新能源3个维度下的自适应更新。在改进的IEEE 39节点系统中的验证结果表明,所提方法不仅兼顾快速性、准确性与可靠性,而且在未知场景下具备快速更新的能力。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 暂态功角稳定 暂态电压稳定 极限切除时间 自适应动态权重 迁移学习
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融合同步知识和时空信息的电力系统暂态稳定评估框架 被引量:1
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作者 刘雨晴 刘曌 +4 位作者 王小君 刘畅宇 裴玮 郄朝辉 窦嘉铭 《电网技术》 北大核心 2025年第6期2334-2346,共13页
新型电力系统复杂耦合特性和时变因素骤增,对暂态稳定评估(transientstabilityassessment,TSA)的准确性和快速性提出更高要求。深度学习算法的引入为TSA问题提供新的解决思路,但模型的结果可靠性问题制约其实际应用。因此提出一种融合... 新型电力系统复杂耦合特性和时变因素骤增,对暂态稳定评估(transientstabilityassessment,TSA)的准确性和快速性提出更高要求。深度学习算法的引入为TSA问题提供新的解决思路,但模型的结果可靠性问题制约其实际应用。因此提出一种融合同步知识和时空信息的评估框架,从电气特征选择、融入领域知识和模型内嵌可解释性方面提升评估性能与结果可信度。首先分析电气特征量与暂态稳定间的理论映射关系,引导模型特征选择;其次分析基于Kuramoto耦合振子模型的同步现象,将同步关键参数(节点耦合强度)引入图卷积神经网络(graph convolution network,GCN)的空间拓扑表示;在此基础上,结合内嵌可解释的Informer模型,提出Infor-GCN模型提取暂态过程特征时空耦合信息并进行特征增强;然后针对不同特征的稳定判别结果设计综合输出策略,提高模型结果可靠性。最后在IEEE-68节点系统的仿真算例表明所提方法在评估准确度和分析效率上具有优越性,并且在新样本下具备较强的泛化能力。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 深度学习 图卷积神经网络 同步知识 时空特征
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基于主动迁移学习的电力系统暂态稳定自适应评估 被引量:3
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作者 赵晨浩 焦在滨 +2 位作者 李程昊 张迪 张鹏辉 《中国电力》 北大核心 2025年第1期70-77,共8页
构建了一个基于主动迁移学习的框架,基于原始场景数据搭建并训练源域暂态稳定评估(transient stability assessment,TSA)模型。当运行场景变化导致模型性能下降时启动更新机制,通过短时时域仿真生成大量无稳定性标签的样本以及完整仿真... 构建了一个基于主动迁移学习的框架,基于原始场景数据搭建并训练源域暂态稳定评估(transient stability assessment,TSA)模型。当运行场景变化导致模型性能下降时启动更新机制,通过短时时域仿真生成大量无稳定性标签的样本以及完整仿真生成小批量带标签样本,采用基于变分对抗的主动学习方法学习数据潜在的特征表示空间,根据置信度选择信息量最大的无标签样本并进行标注。迁移基础模型参数并结合有标签样本进行微调,在保证迁移精度的情况下节省更新时间,通过IEEE 39节点验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 电力系统 暂态稳定评估 迁移学习 主动学习
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基于CBAM-CNN多任务模型的暂态电压稳定定量评估方法 被引量:1
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作者 容景超 毛晓明 +2 位作者 王炫 林权辉 杨炳鑫 《高电压技术》 北大核心 2025年第1期281-289,共9页
为提升基于数据的暂态电压稳定评估的时效性并实现定量评估,提出一种基于卷积块注意力模块-卷积神经网络(convolutional block attention module-based convolutional neural network,CBAM-CNN)的暂态电压稳定评估模型。该模型以电网潮... 为提升基于数据的暂态电压稳定评估的时效性并实现定量评估,提出一种基于卷积块注意力模块-卷积神经网络(convolutional block attention module-based convolutional neural network,CBAM-CNN)的暂态电压稳定评估模型。该模型以电网潮流数据、故障位置信息和节点电压突变信息为输入,引入混合注意力机制和多任务学习框架,输出电网各节点的暂态电压稳定水平和稳定标签。在经典IEEE 39节点系统中的研究表明,所提出的模型对潮流和故障位置变化具有充分的适应性;与其他几种常用的深度学习模型相比,所推荐的模型具有更强的信息表征能力和泛化能力,有望应用于电网预防控制策略的制订中。 展开更多
关键词 暂态电压稳定 定量评估 多任务学习 注意力机制 卷积神经网络 深度学习
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结合更新机制的电力系统暂态稳定评估研究
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作者 刘颂凯 龚潇 +4 位作者 杨超 刘龙成 李彦彰 张磊 张雅婷 《电力科学与技术学报》 北大核心 2025年第2期1-9,共9页
电力系统是一个时变的复杂系统。近年来,基于数据驱动的机器学习方法在电力系统暂态稳定评估领域得到了广泛应用。然而,当电力系统运行受到较大扰动发生工况变化时,机器学习模型需要根据新的运行数据进行训练,故其难以及时应对新拓扑结... 电力系统是一个时变的复杂系统。近年来,基于数据驱动的机器学习方法在电力系统暂态稳定评估领域得到了广泛应用。然而,当电力系统运行受到较大扰动发生工况变化时,机器学习模型需要根据新的运行数据进行训练,故其难以及时应对新拓扑结构下系统的暂态稳定情况评估。为解决该问题,首先,提出了一种模型更新机制,按照不同条件对模型进行更新;其次,引入了基于多面近端支持向量机(multisurface proximal support vector machine,MPSVM)的斜双随机森林(oblique double random forest with MPSVM,MPDRF)模型,并将其作为分类器对电力系统的稳定状态进行评估;最后,在新英格兰10机39节点系统上的进行仿真测试,验证该方法的有效性。研究结果表明,所提的结合更新机制的电力系统暂态稳定评估方法的评估性能优于普通方法的。 展开更多
关键词 数据驱动 机器学习 暂态稳定评估 电力系统 模型更新
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基于多尺度图注意力网络的电力系统暂态稳定评估
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作者 傅太国屹 杜友田 +2 位作者 吕昊 李宗翰 刘俊 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第3期60-70,共11页
已有基于图深度学习的暂态稳定评估方法考虑了电网的拓扑结构特征,但对电网拓扑结构图中多尺度子图间的信息传递特性没有进行有效建模,导致判稳模型对电网局部与全局动态耦合关系的捕捉不足,降低了模型在复杂扰动下的判稳精度。因此,提... 已有基于图深度学习的暂态稳定评估方法考虑了电网的拓扑结构特征,但对电网拓扑结构图中多尺度子图间的信息传递特性没有进行有效建模,导致判稳模型对电网局部与全局动态耦合关系的捕捉不足,降低了模型在复杂扰动下的判稳精度。因此,提出了一种融合多尺度子图信息传递过程的功角暂态稳定评估方法。首先,提出并构建了一种k阶图注意力网络,以不同尺度的电网拓扑子图作为图深度学习中特征提取的基本单元。然后,通过注意力机制为特征聚合分配自适应权重,以挖掘实际电网中不同细粒度区域之间的特性。最后,通过CEPRI-TAS-173系统验证了所提方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 深度学习 多尺度子图 特征提取 图注意力网络
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基于物理信息嵌入的非固定长度电力系统暂态稳定快速评估
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作者 李湘 陈思远 +3 位作者 张俊 柯德平 高杰迈 杨欢欢 《上海交通大学学报》 北大核心 2025年第7期962-970,I0002,共10页
在双碳目标下,构建以新能源为主体的新型电力系统是实现电力工业转型升级的主要方向和关键途径,新型电力系统背景下快速准确的暂态功角稳定评估研究具有重要意义.为此,基于物理信息嵌入序列到序列(PI-seq2seq)神经网络与级联卷积神经网... 在双碳目标下,构建以新能源为主体的新型电力系统是实现电力工业转型升级的主要方向和关键途径,新型电力系统背景下快速准确的暂态功角稳定评估研究具有重要意义.为此,基于物理信息嵌入序列到序列(PI-seq2seq)神经网络与级联卷积神经网络模型提出一种含构网型新能源的新型电力系统暂态功角稳定评估方法.首先,采用PI-seq2seq网络结构预测未来功角轨迹,通过构造含物理损失项的损失函数引导模型训练过程,避免时域仿真耗时过长影响快速暂态评估.其次,级联卷积神经网络以预测的功角轨迹作为输入评估暂态稳定情况及其置信度,并配置评估置信度阈值判断机制以实现非固定评估长度的暂态稳定判断,克服了固定功角曲线长度对评估结果的影响.最后,在Kundur系统中进行验证,仿真结果表明:所提方法在功角曲线预测与稳定评估方法均获得令人满意的结果. 展开更多
关键词 构网型新能源 物理信息嵌入序列到序列神经网络 功角轨迹预测 级联卷积神经网络 暂态功角稳定评估
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基于节点瞬时等效惯量指标的暂态频率稳定可能性评估
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作者 逯瑞鹏 秦文萍 +3 位作者 朱志龙 秦鹏慧 李先镇 崔俊杰 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第13期113-127,共15页
随着新能源渗透率不断提升,电力系统频率特性发生改变,惯量呈现时空分布差异。首先,分析了系统各元件有功-频率响应特征,提出了能够反映系统频率暂态时空分布规律的节点瞬时等效惯量指标;然后,将概率与模糊方法相结合,以节点瞬时频率变... 随着新能源渗透率不断提升,电力系统频率特性发生改变,惯量呈现时空分布差异。首先,分析了系统各元件有功-频率响应特征,提出了能够反映系统频率暂态时空分布规律的节点瞬时等效惯量指标;然后,将概率与模糊方法相结合,以节点瞬时频率变化率累积分布为基础,采用可能性分析方法建立了当前状态对系统暂态失稳状态的隶属函数,以表征当前状态对系统暂态失稳状态的隶属度和系统暂态失稳的可能性,从而有效解决了概率方法难以从系统角度评估不同运行状态下系统失稳的概率以及模糊方法主观性强的问题。进一步,提出了隶属度指标与瞬时惯量缺额指标,从节点瞬时等效惯量指标的时空分布特性及节点受扰动影响程度2个方面确定扰动敏感节点与惯量不足节点,从局部到整体定量评估系统暂态频率稳定性。最后,以IEEE 39节点改进系统和IEEE 118节点改进系统为例,验证了所提指标的有效性和评估结果的正确性。 展开更多
关键词 惯量 频率安全 暂态频率稳定 可能性评估 新能源
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考虑样本分布不均衡的电力系统暂态稳定自适应评估
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作者 姬凯旋 乔骥 +3 位作者 赵紫璇 赵津蔓 史梦洁 杨帆 《电网技术》 北大核心 2025年第6期2302-2310,I0031-I0033,共12页
数据驱动的暂态稳定评估方法能快速准确评估电力系统稳定性,但在小样本或弱样本情况下,仍然面临数据不均衡和泛化能力不足的问题。为了解决该问题,该文提出了一种联合生成对抗图网络(graph networks,GAGN)与主动迁移学习的暂态稳定自适... 数据驱动的暂态稳定评估方法能快速准确评估电力系统稳定性,但在小样本或弱样本情况下,仍然面临数据不均衡和泛化能力不足的问题。为了解决该问题,该文提出了一种联合生成对抗图网络(graph networks,GAGN)与主动迁移学习的暂态稳定自适应评估框架。针对电力系统中样本分布的不均衡性,该文设计了一种基于生成对抗图网络的数据增强算法,将电力系统中各元件状态量及其拓扑关联关系构建为图数据,并通过生成器和图注意力判别器的协作,生成失稳数据辅助模型训练,有效提高模型对不均衡样本辨识的准确率。为了增强模型在新场景下的泛化能力,实现模型快速更新,该文提出一种主动迁移学习策略,用于更新模型参数。通过熵不确定性方法挑选高质量样本,并通过微调更新模型参数。在IEEE 39节点系统上验证了所提方法的有效性和实用性,在提高模型适应性的同时降低了更新成本。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 生成对抗图网络 主动学习 迁移学习
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面向电力系统暂态稳定性评估的深度学习模型智能增强方法
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作者 郑乐 刘思远 +3 位作者 周小添 徐式蕴 李宗翰 李庚银 《电网技术》 北大核心 2025年第7期2649-2658,I0001,共11页
深度学习目前越来越多地应用于电力系统暂态稳定评估,但深度网络初步训练后仍然存在准确率较低、可解释性较弱等问题,模型可能产生违背物理认知甚至十分危险的输出结果。因此,研究面向电力系统暂态稳定性评估的深度学习模型智能增强方法... 深度学习目前越来越多地应用于电力系统暂态稳定评估,但深度网络初步训练后仍然存在准确率较低、可解释性较弱等问题,模型可能产生违背物理认知甚至十分危险的输出结果。因此,研究面向电力系统暂态稳定性评估的深度学习模型智能增强方法,通过对深度判稳模型进行修复提升其准确性和可信度。首先,简单介绍了深度学习模型在电力系统暂态稳定性评估中的问题描述和整体框架,并分析了基于模型修复的智能增强理念在整体框架中的集成方法和对提升评估模型准确率的意义。然后,分别介绍重训练、无错误定位微调和含错误定位微调3类常用模型智能增强方法的原理,并结合电力系统暂态稳定评估的特点和要求,以FAMR算法和Arachne算法为例详细解释了无错误定位微调和含错误定位微调两大类模型修复方法的实施细节。之后,在IEEE-39节点系统上设计了算例进行测试与验证,并结合算法的原理和测试结果,对3类模型修复方法进行对比和总结。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 深度学习 模型修复 智能增强 参数调整
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高渗透率光伏馈入受端电网暂态电压稳定量化评估
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作者 徐式蕴 杨瑾瑜 彭龙 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第9期125-134,共10页
当前,中国受端电网分布式光伏快速发展,接入后对电网的安全稳定构成威胁,亟待开展大规模光伏接入对受端电网电压稳定性的影响研究。为此,针对高渗透率光伏馈入的受端电网,提出了一种暂态电压稳定量化评估方法。首先,调研实际电网在运光... 当前,中国受端电网分布式光伏快速发展,接入后对电网的安全稳定构成威胁,亟待开展大规模光伏接入对受端电网电压稳定性的影响研究。为此,针对高渗透率光伏馈入的受端电网,提出了一种暂态电压稳定量化评估方法。首先,调研实际电网在运光伏特性,对大电网各元件进行同类聚合,建立高渗透率光伏馈入受端电网的低维电压稳定分析模型。其次,考虑基于有功功率分流的支路解耦,推导受端电网暂态电压稳定负荷极限表达式,从而实现暂态电压稳定的快速量化评估。最后,分别针对小系统和实际电网进行验证,所提评估方法在两种场景和各种光伏恢复策略下均能满足工程精度要求,且相对时域仿真具有较高计算效率,并在此基础上提出光伏接入位置及性能要求的相关建议。 展开更多
关键词 高渗透率 光伏 受端电网 支路解耦 暂态电压稳定 量化评估
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面向运行场景变化的判别式域适应暂态稳定评估
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作者 王涛 杨远 申冰洁 《电工技术学报》 北大核心 2025年第10期3301-3314,共14页
面对新能源电力系统运行场景的复杂多变性,基于深度学习的电力系统暂态稳定评估模型难以维持原有的评估性能。为此,该文提出一种面向运行场景变化的判别式域适应暂态稳定评估框架。首先,在对齐源域和目标域边缘概率分布的同时,利用贝叶... 面对新能源电力系统运行场景的复杂多变性,基于深度学习的电力系统暂态稳定评估模型难以维持原有的评估性能。为此,该文提出一种面向运行场景变化的判别式域适应暂态稳定评估框架。首先,在对齐源域和目标域边缘概率分布的同时,利用贝叶斯定理进一步对齐条件概率分布,以实现最大限度的域适应。其次,在域适应中,综合考虑均值差异和方差差异,构建一种新的迁移正则项来度量域间分布差异,以进一步提高模型的域适应能力。最后,设计了一种可调参数的判别式Softmax函数,旨在通过调整参数来促使类内样本特征更加紧凑,同时迫使类间样本特征相互远离,从而获得更具判别性的暂态稳定性特征,以提高评估模型对电网的适用性。在新英格兰10机39节点系统和中国西南某省电网上的算例,验证了所提方法在新场景样本匮乏的情况下的有效性和泛化性。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 判别式域适应 边缘概率分布 条件概率分布
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考虑密集通道的多机电力系统暂态稳定性评估方法
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作者 王学军 方水平 池光湧 《中国电力》 北大核心 2025年第8期139-146,共8页
为提高电力系统暂态稳定性评估的准确率和效率,提出了一种基于深度迁移学习的考虑密集通道的多机电力系统暂态稳定性评估方法。首先提出了一种新的暂态稳定性指标,建立了考虑密集通道的情况下电力系统的数据集及波动方程;然后提出了一... 为提高电力系统暂态稳定性评估的准确率和效率,提出了一种基于深度迁移学习的考虑密集通道的多机电力系统暂态稳定性评估方法。首先提出了一种新的暂态稳定性指标,建立了考虑密集通道的情况下电力系统的数据集及波动方程;然后提出了一种深度迁移学习方法,使用预训练的深度卷积神经网络进行暂态稳定性评估;最后通过仿真验证了所提方法具有较好的评估效率以及有效性。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 深度迁移学习 密集通道 多机电力系统
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考虑风电接入的电力系统暂态稳定自适应评估
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作者 别芳玫 万靖 +2 位作者 李慧慧 陈睿 范玉宏 《电网与清洁能源》 北大核心 2025年第1期97-105,112,共10页
为了充分考虑风电出力接入对电力系统的影响,提出一种基于高斯混合模型(gaussian mixture model,GMM)和自适应深度随机配置网络(deep stochastic configuration network,DeepSCN)的暂态稳定评估(transient stability assessment,TSA)方... 为了充分考虑风电出力接入对电力系统的影响,提出一种基于高斯混合模型(gaussian mixture model,GMM)和自适应深度随机配置网络(deep stochastic configuration network,DeepSCN)的暂态稳定评估(transient stability assessment,TSA)方法。考虑影响风电出力的主要因素有风速和风向等,以风速、风向为变量构建GMM,并根据GMM对样本进行聚类,得到样本分别属于每个类别的概率;训练不同聚类中心下的自适应DeepSCN评估模型,根据样本属于不同类别的概率赋予样本输入不同评估模型后评估结果的权重,根据综合结果确定样本的稳定性,从而降低风电出力不确定性对评估精度的干扰,提高评估的准确率。在改进的IEEE39节点系统上进行测试,仿真结果表明,所提方法降低了风电出力不确定对TSA的影响,提高了评估的准确度,从而证明所提TSA方法具有较好的实用性。 展开更多
关键词 电力系统 风电并网 高斯混合模型 聚类 自适应深度随机配置网络 暂态稳定评估
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电力系统暂态电压稳定评估的混合智能特征双重筛选方法 被引量:5
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作者 王渝红 朱玲俐 +3 位作者 赏成波 李晨鑫 杜婷 郑宗生 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期1532-1542,I0044,I0046,I0047,共14页
含高比例新能源与直流接入的电力系统暂态电压稳定特征呈高维冗余性,影响基于数据驱动评估模型的效率和性能。为此,在构建一组适应含高比例新能源和直流接入场景的完备特征集合基础上,提出一种基于改进Relief算法和改进群智能优化算法... 含高比例新能源与直流接入的电力系统暂态电压稳定特征呈高维冗余性,影响基于数据驱动评估模型的效率和性能。为此,在构建一组适应含高比例新能源和直流接入场景的完备特征集合基础上,提出一种基于改进Relief算法和改进群智能优化算法双重筛选的混合智能特征选择方法,以降低原始特征维度,提高模型稳定评估的效率和准确率。首先,通过时序分层处理对原始Relief算法进行时序改进,并利用该改进算法进行特征的有效性度量,以消除分类低效特征,得到降维后的初筛特征子集;随后,融合特征有效性度量值对群智能优化算法进行搜索性能增强。再以此增强算法为寻优策略,并以时序分类模型卷积门控循环单元(convolution gated recurrent unit,ConvGRU)为分类器,构成基于群智能优化算法的封装式特征选择方案,进一步实现特征子集寻优。最后,通过算例对比分析,该方法下高维特征维度能压缩80%以上,且所选特征子集能有效提高评估模型的准确率,验证该方法对于高维时序特征筛选处理的有效性及必要性。 展开更多
关键词 暂态电压稳定评估 特征选择 RELIEF算法 群智能优化 卷积门控循环单元
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基于CBAM-CNN的电力系统暂态电压稳定评估 被引量:3
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作者 李欣 柳圣池 +3 位作者 李新宇 陈德秋 鲁玲 郭攀锋 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期59-67,75,共10页
为进一步提高电力系统暂态电压稳定评估模型的特征提取能力和模型在系统拓扑结构发生变化时的适应性,提出一种将改进的卷积神经网络与迁移学习相结合的方法。首先,在卷积神经网络的卷积层后插入卷积块注意力模块,对输入的数据从通道和... 为进一步提高电力系统暂态电压稳定评估模型的特征提取能力和模型在系统拓扑结构发生变化时的适应性,提出一种将改进的卷积神经网络与迁移学习相结合的方法。首先,在卷积神经网络的卷积层后插入卷积块注意力模块,对输入的数据从通道和空间两个独立的维度依次提取特征,提高卷积神经网络对系统暂态电压状态的识别能力。然后,将该模块与微调技术相结合,提高模型在系统拓扑结构改变时的在线更新速度。最后,算例分析验证了所提模型的有效性。 展开更多
关键词 深度学习 卷积神经网络 暂态电压稳定评估 卷积块注意力模块 迁移学习
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利用网络等值进行图降维的图注意力暂态功角稳定评估模型 被引量:2
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作者 张建新 蔡锱涵 +5 位作者 李诗旸 高琴 付超 杨欢欢 杨荣照 邱建 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2024年第4期30-40,共11页
省级以上实际大电网节点众多,用于电网暂态稳定评估的深度学习模型输入特征空间面临维数灾,训练成本高且泛化能力难以保证,成为该类方法难以应用于实际大系统的一个瓶颈。针对这一问题,提出了一种面向稳控校核、利用网络等值进行图降维... 省级以上实际大电网节点众多,用于电网暂态稳定评估的深度学习模型输入特征空间面临维数灾,训练成本高且泛化能力难以保证,成为该类方法难以应用于实际大系统的一个瓶颈。针对这一问题,提出了一种面向稳控校核、利用网络等值进行图降维的图注意力深度学习暂态功角稳定评估模型。首先,建立全网发电机图,基于转子惯量等决定暂态功角稳定的关键参数构建其节点相似度,并利用节点相似度改进发电机图的边权重;作为一种领域知识嵌入方式,借鉴电网动态等值思路,对待研究稳控系统所涉及区域以外的网络部分,基于发电机图和分层聚类算法进行分区,将所形成分区对应成等效节点形成降维发电机图,并建立原图到降维图节点、边权重参数的映射,实现对原输入空间的降维。最后,以降维图作为输入建立图注意力深度学习模型,实现对复杂网络的暂态功角稳定评估。在南方电网某实际稳控系统算例上进行对比分析,验证了模型的有效性及准确性。 展开更多
关键词 图深度学习 图降维 网络等值 暂态功角稳定评估 仿真计算
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基于XGboost-DF的电力系统暂态稳定评估方法 被引量:2
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作者 李楠 张家恒 《电测与仪表》 北大核心 2024年第10期119-127,共9页
针对现代互联电网扰动后失稳模式不再单一,多摆失稳频频发生的现象,文中提出一种基于极限梯度提升-深度森林的暂态稳定评估方法。利用母线电压轨迹簇构建人工特征集,通过极限梯度提升方法对特征集进行监督特征编码;利用深度森林对监督... 针对现代互联电网扰动后失稳模式不再单一,多摆失稳频频发生的现象,文中提出一种基于极限梯度提升-深度森林的暂态稳定评估方法。利用母线电压轨迹簇构建人工特征集,通过极限梯度提升方法对特征集进行监督特征编码;利用深度森林对监督编码后的稀疏矩阵进行三分类,进而建立起大规模数据集和失稳模式的映射关系;在IEEE 39节点和IEEE 140节点系统上进行仿真分析,所提方法具有很高的准确率和抗噪性能,能有效降低多摆失稳的误判率,并且在同步相量测量单元缺失情况下仍有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 多摆失稳 极限梯度提升 深度森林 稀疏矩阵
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基于时空特征融合的电力系统暂态稳定评估 被引量:1
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作者 李欣 宁静 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第6期89-100,共12页
为提高暂态评估模型对电气动态特征的提取能力,以及面临系统拓扑结构发生变化时的泛化能力,本文提出一种具有时空双通道并行结构的在线评估模型。首先,该模型基于门控循环单元(GRU)捕捉暂态时序数据的动态信息,基于图注意力网络(GAT)构... 为提高暂态评估模型对电气动态特征的提取能力,以及面临系统拓扑结构发生变化时的泛化能力,本文提出一种具有时空双通道并行结构的在线评估模型。首先,该模型基于门控循环单元(GRU)捕捉暂态时序数据的动态信息,基于图注意力网络(GAT)构建电力系统拓扑结构与暂态稳定状态的非线性拟合关系,并通过注意力机制融合两通道的时空特征,从而得到更可靠的评估结果。其次,将该模型与迁移学习技术相结合,当原系统拓扑结构发生变化后,更新模型的网络参数,实现模型的在线更新。最后,采用IEEE 39节点系统和IEEE 300节点系统进行仿真与验证,模型评估准确率分别达到98.62%和98.51%,表明所提方法能够实现高效的暂态稳定评估,且有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 电力系统 暂态稳定评估 深度学习 时空特征 注意力特征融合 迁移学习
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