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直流馈入下新能源高占比受端电网暂态电压稳定评估
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作者 崔晓丹 吴家龙 +2 位作者 王彦品 许剑冰 冯佳期 《能源与环保》 2025年第2期191-202,共12页
实际运行的电力系统获取的量测数据大多是稳定的,失稳情况少。但是基于数据驱动的暂态稳定评估准确度与稳定和失稳有效样本量的平衡度有密切关系。为了克服评估模型对稳定样本的倾向性,将稳定和失稳样本的有效样本数量这一特征引入交叉... 实际运行的电力系统获取的量测数据大多是稳定的,失稳情况少。但是基于数据驱动的暂态稳定评估准确度与稳定和失稳有效样本量的平衡度有密切关系。为了克服评估模型对稳定样本的倾向性,将稳定和失稳样本的有效样本数量这一特征引入交叉熵损失函数,用来度量损失函数中不同类别的权重,训练双向长短期记忆网络模型。此外,基于文中提出的模型建立了分类判定阀值与评估结果的映射关系。当系统的运行工况发生变化时,采用迁移学习方法并将核主成分分析法应用于源域、目标域输入特征的提取,解决异构迁移学习的问题,仅需目标域的少量样本对源域模型进行微调,使模型能够快速适应变化场景下的暂态电压稳定评估。最后,在引入直流和新能源发电的IEEE39节点系统上进行实验,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 暂态电压稳定评估 双向长短期记忆网络 样本不平衡 类别平衡损失函数 迁移学习
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