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摘要:
在对比分析电力系统已有暂态稳定评估(TSA)方法的基础上,提出了一种以人工智能为主体的层次型大系统在线暂态稳定评估方案.以一个7机24节点系统为例,详细介绍了基于启发式推理和人工神经网络的方案实现过程及仿真测试结果,并重点讨论了基于样本的输入特征向量筛选方法.该方案无需时域积分运算,能提供故障筛选、稳定评级、主导失稳机组估计以及危险事件的故障临界切除时间(CCT)估计等多级稳定信息,较好地满足了在线TSA的要求.
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文献信息
篇名 基于人工智能的大系统分层在线暂态稳定评估
来源期刊 电力系统自动化 学科 工学
关键词 电力系统 暂态稳定评估 启发式方法 人工神经网络
年,卷(期) 2000,(2) 所属期刊栏目 专题研讨--人工智能在电力系统中的应用
研究方向 页码范围 22-26
页数 5页 分类号 TM712|TP18
字数 697字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1000-1026.2000.02.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 管霖 华南理工大学电力学院 97 2209 25.0 45.0
2 曹绍杰 香港城市大学制造工程系 11 289 7.0 11.0
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研究主题发展历程
节点文献
电力系统
暂态稳定评估
启发式方法
人工神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电力系统自动化
半月刊
1000-1026
32-1180/TP
大16开
江苏省南京市江宁区诚信大道19号
28-40
1977
chi
出版文献量(篇)
12334
总下载数(次)
31
总被引数(次)
449556
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