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摘要:
变电站设备多、投入资金大,建立合理的变电站LCC预测模型,是提高电网资产管理效率的重要手段,其中如何保证算法收敛能力和模型预测精度是目前的研究难点.建立了基于GA优化最小二乘支持向量机的变电站LCC预测模型,选取变电站全寿命周期各阶段的一些具有代表性的指标作为预测模型输入向量,变电站LCC总成本作为输出向量.通过算例,对比了传统LS-SVM预测模型、BP神经网络预测模型和GA优化LS-SVM预测模型的预测结果及性能指标,验证了GA优化LS-SVM预测模型性能的优越性,以便在新建变电站时,实现快速、高效的变电站LCC的预测,有助于实现电网规划时变电站的经济技术评估.
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文献信息
篇名 基于遗传优化最小二乘支持向量机的变电站全寿命周期成本预测模型
来源期刊 中国电力 学科 工学
关键词 变电站 全寿命周期成本 遗传算法 支持向量机
年,卷(期) 2015,(11) 所属期刊栏目 技术经济
研究方向 页码范围 142-148
页数 7页 分类号 TM711
字数 5596字 语种 中文
DOI
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 郭路遥 4 8 1.0 2.0
2 詹翔灵 6 43 4.0 6.0
3 王亚运 5 21 4.0 4.0
4 吴一敌 5 8 1.0 2.0
5 李晶 5 12 2.0 3.0
6 乔国华 3 16 2.0 3.0
7 贾朝阳 1 8 1.0 1.0
8 郝锋 1 8 1.0 1.0
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中国电力
月刊
1004-9649
11-3265/TM
大16开
北京市昌平区北七家镇未来科技城北区国家电网公司办公区B315
2-427
1956
chi
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