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摘要:
电网典型电能质量稳态指标的准确预测对优化电网运行方式和提高电网供电质量具有重要意义.根据电能质量稳态指标似周期、非周期的特点,提出一种基于混沌理论和最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LSSVM)的电能质量稳态指标预测模型.首先采用混沌理论对典型电能质量稳态指标历史数据进行相空间重构,构造包含吸引子的新数据空间;其次利用最小二乘支持向量机在高维空间下进行样本训练,并结合粒子群算法优化最小二乘支持向量机参数;最后得到最佳预测模型.基于某地配电网电能质量实际监测数据,采用所提模型进行典型电能质量稳态指标预测,平均相对误差均在8%以下,优于传统BP神经网络预测方法.
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文献信息
篇名 典型电能质量稳态指标预测模型研究
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 电能质量稳态指标 混沌理论 最小二乘支持向量机 相空间重构 粒子群算法
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 电力系统
研究方向 页码范围 614-620
页数 7页 分类号 TM721
字数 语种 中文
DOI 10.13335/j.1000-3673.pst.2017.0955
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 汤波 24 91 5.0 8.0
2 符杨 182 2576 27.0 44.0
3 李东东 70 735 14.0 25.0
4 林顺富 34 294 9.0 17.0
5 汤继开 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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最小二乘支持向量机
相空间重构
粒子群算法
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电网技术
月刊
1000-3673
11-2410/TM
大16开
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
82-604
1957
chi
出版文献量(篇)
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