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基于VMD-SSA-LSTM的架空输电导线覆冰预测模型
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作者 陈彬 徐志明 +4 位作者 贾燕峰 丁锐鑫 张少峰 李飚 王佳琳 《三峡大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期105-112,共8页
针对输电导线覆冰过程间断性强且波动性大而导致的现有模型预测精度不高的问题,从覆冰厚度数据的时序信息和气象信息出发,提出一种基于变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)的麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)... 针对输电导线覆冰过程间断性强且波动性大而导致的现有模型预测精度不高的问题,从覆冰厚度数据的时序信息和气象信息出发,提出一种基于变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)的麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)优化长短期记忆网络(long short-term memory network,LSTM)的覆冰组合预测模型.该方法首先使用VMD分解覆冰厚度数据,降低了原始序列的不稳定性,得到具有不同中心频率的本征模态分量;其次,采用SSA算法对LSTM中的3个参数进行寻优;最后,对模态分量分别建立LSTM预测模型,将各个模态分量的预测值叠加为覆冰厚度的总预测值.通过实例仿真,对所提预测模型进行验证.结果表明:VMD-SSA-LSTM组合模型与其他模型相比,其预测精度有进一步提高,验证了所提方法的有效性. 展开更多
关键词 输电导线 覆冰预测 变分模态分解 麻雀搜索算法 长短期记忆网络
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气象过程信息挖掘与输电线路覆冰预测 被引量:6
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作者 侯雨伸 王秀丽 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期43-49,共7页
针对现有覆冰预测回归模型以采样点气象参量预报覆冰值的局限性,提出了一种改进的基于气象过程信息挖掘的覆冰预测方法。按线路覆冰增量将气象参量样本分为覆冰增长、维持、消融3个模糊模式类别,定义了以气象参量样本与模式类别中心的... 针对现有覆冰预测回归模型以采样点气象参量预报覆冰值的局限性,提出了一种改进的基于气象过程信息挖掘的覆冰预测方法。按线路覆冰增量将气象参量样本分为覆冰增长、维持、消融3个模糊模式类别,定义了以气象参量样本与模式类别中心的马氏距离为变量的隶属度函数,并在计算马氏距离时采用灰色斜率关联度确定各气象参量的权重。基于此,将隶属度与采样点气象参量结合,形成包含覆冰气象过程信息的高维历史数据样本,采用支持向量机进行覆冰回归模型的训练与预测。算例比较了现有的神经网络、支持向量机预测方法与提出的改进预测方法,结果表明,前两者预测的相对误差均值分别为24.50%和22.66%,而改进的预测方法相对误差均值为6.62%。考虑气象过程信息挖掘的覆冰预测模型具有更高的预测精度。 展开更多
关键词 输电线路 覆冰预测 气象过程信息挖掘 马氏距离 灰色斜率关联度 支持向量机
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输电线路防覆冰预测监测及融冰技术在北京冬奥保电中的应用 被引量:2
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作者 王雅妮 叶宽 +3 位作者 周恺 蔡瀛淼 张睿哲 李春生 《农村电气化》 2022年第10期26-29,共4页
输电线路覆冰是我国电力系统中影响较为严重的自然灾害之一,容易导致输电线路和杆塔的机械性能和电气性能遭受破坏,从而导致电网面临大面积停电的恶劣后果。北京电网输电线路防覆冰工作长期存在“覆冰前难以预测、覆冰时难以监测、覆冰... 输电线路覆冰是我国电力系统中影响较为严重的自然灾害之一,容易导致输电线路和杆塔的机械性能和电气性能遭受破坏,从而导致电网面临大面积停电的恶劣后果。北京电网输电线路防覆冰工作长期存在“覆冰前难以预测、覆冰时难以监测、覆冰后难以抢修”的突出问题。基于以上原因,仅仅依靠传统的覆冰预测监测方法已不能满足电网安全运行的需要,文章研究了输电线路覆冰监测、预测、融冰3项新技术在北京冬奥保电中的应用,以满足电网冰情预警、覆冰实时监测、故障定位、运维抢修等诸多工作的实际需要,助力冬奥成功举办。 展开更多
关键词 输电线路 覆冰预测 监测 技术
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基于FBG微气象传感数据的输电线覆冰厚度Stacking预测 被引量:2
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作者 何积志 李川 李英娜 《数据通信》 2024年第1期47-53,共7页
输电线路在覆冰荷载的作用下,容易引发倒塔、断线等安全事故,为了对输电线路覆冰进行提前预警,需要对线路上的覆冰厚度进行预测。本文基于数据驱动的方式,融合性能各异的覆冰预测模型,构建由初级层与次级层组成的输电线路覆冰厚度预测的... 输电线路在覆冰荷载的作用下,容易引发倒塔、断线等安全事故,为了对输电线路覆冰进行提前预警,需要对线路上的覆冰厚度进行预测。本文基于数据驱动的方式,融合性能各异的覆冰预测模型,构建由初级层与次级层组成的输电线路覆冰厚度预测的Stacking集成模型。根据覆冰在线监测系统采集的气象数据与等值覆冰厚度,提取关联特征参数,训练Stacking覆冰预测模型的初级层(随机森林、最小二乘支持向量机、XGBoost、LSTM模型);通过初级层输出值对次级层的学习器进行训练,预测最终的覆冰厚度。结果表明,Stacking覆冰预测模型的MSE降低为0.5897 mm, R^(2)值达到0.9894。Stacking覆冰预测模型能够预测输电线路上的覆冰厚度,达到输电线路覆冰的安全预警作用,可以有效指导电网的抗冰工作。 展开更多
关键词 厚度 输电线路 Stacking模型 覆冰预测
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基于IAOA-LSSVM的输电线路覆冰厚度预测研究
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作者 涂婧琳 王洪亮 《现代电子技术》 北大核心 2024年第21期113-118,共6页
为民用机场提供电力支撑的场外输电线路一旦线体外表面覆冰达到了一定厚度,易导致输电导线舞动甚至损坏电力设备,影响民用机场的运行。为了能够给机场提供更稳定的电力支撑,保证机场电力设施的稳定运行,提出改进算术优化算法优化最小二... 为民用机场提供电力支撑的场外输电线路一旦线体外表面覆冰达到了一定厚度,易导致输电导线舞动甚至损坏电力设备,影响民用机场的运行。为了能够给机场提供更稳定的电力支撑,保证机场电力设施的稳定运行,提出改进算术优化算法优化最小二乘法支持向量机(IAOA-LSSVM)的输电线路覆冰厚度预测模型,引入双曲正切因子并结合Lévy飞行策略改进算术优化算法,通过IAOA算法不断优化LSSVM模型中的正则化参数C与核函数参数σ,最后使用实测所得的气象数据及覆冰厚度数据对改进后的预测模型进行验证,并与优化前的预测模型及其他常用模型进行仿真对比,实验结果表明:IAOA-LSSVM预测模型精度更高,证明了该方法在输电线路覆冰厚度的预测运用中的较高准确性。 展开更多
关键词 算术优化算法 厚度 输电线路 最小二乘法支持向量机 覆冰预测 Lévy飞行策略
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基于优化SVRM的输电线路短时期覆冰厚度预测模型研究 被引量:3
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作者 汤伟 桑旬 +1 位作者 刘家兵 武健 《陕西科技大学学报》 北大核心 2023年第4期151-157,共7页
针对目前输电线路覆冰预测误差大、效率低等问题,提出了一种基于优化SVRM的输电线路覆冰厚度预测模型.首先运用主成分分析法(PCA)提取出影响线路覆冰的主要特征,其次利用粒子群算法(PSO)对支持向量回归机(SVRM)中的主要参数进行迭代最优... 针对目前输电线路覆冰预测误差大、效率低等问题,提出了一种基于优化SVRM的输电线路覆冰厚度预测模型.首先运用主成分分析法(PCA)提取出影响线路覆冰的主要特征,其次利用粒子群算法(PSO)对支持向量回归机(SVRM)中的主要参数进行迭代最优化,同时搭建输电线路覆冰预测模型.最后结合四川电力勘探设计院某观冰站自动监测系统采集的现场2 234组覆冰气象数据集,对所提出的预测模型进行训练与测试,验证预测模型的有效性与实用性.与未优化及同类型预测方法相比,其预测平均均方误差分别减少了约28%、21%、3%,预测准确度有一定的提高. 展开更多
关键词 输电线路 自动监测 覆冰预测 主成分分析 支持向量回归机
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基于多历史覆冰过程的输电线路覆冰增长预测 被引量:7
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作者 翁永春 祝一帆 +3 位作者 孟浪 王辉 张学锋 沈彪 《三峡大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第1期71-75,共5页
应用粒子群优化(PSO)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)算法对各历史覆冰过程建立预测模型,利用皮尔逊相关系数法对历史覆冰过程进行相似性筛选,采用径向基神经网络(RBF)建立多历史覆冰过程的覆冰增长率预测模型.实例计算表明,与传统的单历... 应用粒子群优化(PSO)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)算法对各历史覆冰过程建立预测模型,利用皮尔逊相关系数法对历史覆冰过程进行相似性筛选,采用径向基神经网络(RBF)建立多历史覆冰过程的覆冰增长率预测模型.实例计算表明,与传统的单历史覆冰过程预测方法相比,基于多历史覆冰过程的输电线路覆冰增长预测具有更好的精度. 展开更多
关键词 输电线路 覆冰预测 PSO LS—SVM 皮尔逊相关系数法 RBF神经网络
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基于Attention-WOA-BiLSTM的输电塔线路等值覆冰厚度预测模型
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作者 于童 李英娜 《数据通信》 2023年第1期48-54,共7页
针对采用时间序列预测方法预测覆冰厚度会因其序列自相关性产生一定程度的滞后情况的问题,采用气象数据作为特征的多变量等值覆冰厚度预测。针对覆冰厚度预测准确性不高的问题,采用注意力机制对多维特征参量和时间步长进行自适应权重分... 针对采用时间序列预测方法预测覆冰厚度会因其序列自相关性产生一定程度的滞后情况的问题,采用气象数据作为特征的多变量等值覆冰厚度预测。针对覆冰厚度预测准确性不高的问题,采用注意力机制对多维特征参量和时间步长进行自适应权重分配,以突出不同特征维度、时间步中的重要信息。同时由于覆冰随时间变化,采用双向长短期记忆网络(BiLSTM)建立覆冰预测模型对该过程中各时间点的过去和未来所提供的信息加以利用,并且针对BiLSTM的参数选取问题,采用鲸鱼优化算法(WOA)进行超参数选取,减小人为干预导致的误差,进而提升线路等值覆冰厚度预测的准确度,最终通过实验结果对模型进行有效性验证。 展开更多
关键词 输电线路 覆冰预测 鲸鱼优化算法 注意力机制 双向长短期记忆网络
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分裂导线覆冰的数值分析与实验研究 被引量:6
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作者 何青 李军辉 +2 位作者 张暕 邓梦妍 杜冬梅 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期1485-1491,共7页
建立分裂导线覆冰的计算模型,提出分裂导线覆冰的计算方法,并应用该模型和计算方法计算分裂导线覆冰的质量和形状,分析风向与两导线连线的夹角以及导线间距对覆冰的影响。通过模拟实验对本文提出的模型和计算方法进行实验验证。研究结... 建立分裂导线覆冰的计算模型,提出分裂导线覆冰的计算方法,并应用该模型和计算方法计算分裂导线覆冰的质量和形状,分析风向与两导线连线的夹角以及导线间距对覆冰的影响。通过模拟实验对本文提出的模型和计算方法进行实验验证。研究结果表明:对于横向水平风,当2根导线位于同一水平线时,迎风导线背部的遮蔽区导致背风导线的局部碰撞系数、覆冰质量和覆冰厚度均减小,但是随着导线间距增加,减小的程度不断降低,对背风导线覆冰的影响也越来越小。 展开更多
关键词 分裂导线 覆冰预测 数值分析 碰撞系数
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