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摘要:
对大型电力系统采用动态等值可显着降低计算量,并能突出主要特征.同调等值法作为动态等值的一种,其核心是同调机群的自动识别.为此,提出将最小二乘支持向量机(least square support vector machine,LS-SVM)应用于同调机群的在线识别,通过离线学习建立表征发电机同调性的特征参数与发电机之间同调性指标的非线性映射关系,并对比2组不同输入特征找出更能表现发电机同调性的特征参数.为进一步提高最小二乘支持向量机的学习、预测能力,提出采用多层动态自适应优化算法对其参数进行优化.最后通过对中国电力科学研究院(EPRI)36节点系统的仿真计算,结果表明该方法具有准确、快速的优点,并且适用于系统不同运行方式,能有效解决同调机群的识别问题.
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文献信息
篇名 在线识别同调机群的优化支持向量机算法
来源期刊 中国电机工程学报 学科 工学
关键词 电力系统 同调机群 同调识别 最小二乘支持向量机
年,卷(期) 2008,(25) 所属期刊栏目 电力系统仿真及分析计算
研究方向 页码范围 80-85
页数 6页 分类号 TM744
字数 4419字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0258-8013.2008.25.014
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 刘天琪 四川大学电气信息学院 236 3227 28.0 47.0
2 李兴源 四川大学电气信息学院 449 9176 47.0 76.0
3 文俊 四川大学电气信息学院 5 74 4.0 5.0
4 任景 四川大学电气信息学院 3 101 3.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
电力系统
同调机群
同调识别
最小二乘支持向量机
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
中国电机工程学报
半月刊
0258-8013
11-2107/TM
大16开
北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
82-327
1964
chi
出版文献量(篇)
16022
总下载数(次)
42
总被引数(次)
572718
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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