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摘要:
为更全面、准确地评估10 kV配电网线损水平,提出了一种基于灰色关联分析和改进神经网络的10 kV配电网线线损预测方法.通过灰色关联分析方法定量分析了15个电气指标与10 kV配电网线损的关联性,再经过实际10 kV配电网数据的预测校验,最终确定了最佳的电气特征指标体系;其次使用十折交叉验证法结合试凑法计算分析不同神经网络结构下的模型预测性能,确定了最佳的网络结构,解决了BP神经网络(BPNN)隐含层节点数目多凭经验确定的缺点.考虑到传统的BP神经网络收敛速度慢、易陷入局部极小等缺点,采用自适应遗传算法改进BP神经网络(AGA-BPNN)的方法,进行学习和预测,并对比分析了该方法和径向基神经网络(RBFNN)、传统的BP神经网络的收敛性和预测准确性.通过某地区329条1 0kV线路实例计算,3种方法最小预测误差分别为6.71%、12.95%、17.05%,验证了AGA-BPNN具有更好的收敛性和泛化能力.
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文献信息
篇名 基于灰色关联分析和改进神经网络的10kV配电网线损预测
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 10kV配电网线损 灰色关联分析 神经网络 自适应遗传算法
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 电力系统
研究方向 页码范围 1404-1410
页数 7页 分类号 TM721
字数 语种 中文
DOI 10.13335/j.1000-3673.pst.2018.1193
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 王泽忠 92 974 19.0 27.0
2 刘丽平 2 0 0.0 0.0
3 张义涛 2 8 1.0 2.0
4 邓春宇 2 0 0.0 0.0
5 孙云超 1 0 0.0 0.0
6 王新迎 2 0 0.0 0.0
7 韩笑 8 34 3.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
10kV配电网线损
灰色关联分析
神经网络
自适应遗传算法
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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346228
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