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摘要:
在机器学习领域,暂态稳定评估问题被定义为通过大量故障样本来估计稳定边界的二分类问题.该文提出了一种深度学习方法来解决这个二分类问题.该方法包含4个步骤:首先,利用样本数据构建原始输入特征来描述电力系统动态特性;然后,采用变分自动编码器(variational auto-encoders,VAE)对原始输入特征进行无监督学习实现特征抽取,从而获得高阶特征;之后,对卷积神经网络(convolution neural network,CNN)进行有监督学习训练得到高阶特征与电力系统暂态稳定性之间的映射关系;最后,将训练得到的模型应用于电力系统在线暂态稳定评估.在新英格兰39节点测试电力系统的仿真试验表明,所提出的暂态稳定评估(transient stability assessment,TSA)模型具有评估精度高、不稳定样本评估错误率低、抗噪声干扰能力强的特点,适合基于广域测量信息的准实时在线暂态稳定评估.
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文献信息
篇名 基于深度学习的电力系统暂态稳定评估方法
来源期刊 电力建设 学科 工学
关键词 深度学习 变分自动编码器(VAE) 高阶特征 卷积神经网络(CNN) 暂态稳定评估(TSA) 机器学习 无监督学习
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 智能电网
研究方向 页码范围 103-108
页数 6页 分类号 TM732
字数 5028字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-7229.2018.02.013
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 杨军 武汉大学电气工程学院 142 1344 18.0 33.0
2 谭本东 武汉大学电气工程学院 6 26 3.0 5.0
3 李淼 5 19 3.0 4.0
4 周悦 5 16 2.0 4.0
5 周强明 5 19 3.0 4.0
6 谭敏 4 23 3.0 4.0
7 张振兴 3 11 1.0 3.0
8 杨旋 1 11 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (18)
共引文献  (45)
参考文献  (10)
节点文献
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2020(7)
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  • 二级引证文献(6)
研究主题发展历程
节点文献
深度学习
变分自动编码器(VAE)
高阶特征
卷积神经网络(CNN)
暂态稳定评估(TSA)
机器学习
无监督学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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电力建设
月刊
1000-7229
11-2583/TM
大16开
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82-679
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