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摘要:
为提高电力系统低频振荡现象的实时监测水平,提出采用一种基于自回归滑动平均模型的两段加权递推最小二乘算法进行低频振荡模式辨识,并通过估计ARMA谱的方法以提取低频振荡的主导模式.该改进算法先采用加权递推最小二乘算法拟合高阶AR模型单独得到白噪声估值,再将该估值用于常规加权递推最小二乘算法中,提高了算法参数辨识的精度和收敛速度.New-England 39节点系统的时域仿真测试验证了该改进算法对低频振荡模式辨识的有效性,并通过与常规加权递推最小二乘算法辨识效果的比较验证了该改进算法对低频振荡模式的辨识具有更好的精确性且提高了收敛速度.最后通过对某电网PMU实测数据的辨识分析,验证了该改进算法能够准确地辨识系统的低频振荡主导模式频率和阻尼比,具有实际的工程意义.
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文献信息
篇名 基于改进的ARMA递推算法的低频振荡模式在线辨识
来源期刊 电力系统保护与控制 学科 工学
关键词 自回归滑动平均模型 加权递推最小二乘算法 ARMA谱 低频振荡在线辨识 主导模式
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目 理论分析
研究方向 页码范围 12-17,49
页数 分类号 TM712
字数 4265字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-3415.2012.01.003
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 李军 6 65 4.0 6.0
2 古志明 2 24 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
自回归滑动平均模型
加权递推最小二乘算法
ARMA谱
低频振荡在线辨识
主导模式
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
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
201041
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