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摘要:
目前,基于人工智能法对电力系统进行暂态稳定预测,是通过对电力系统中相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)采集的大量样本离线训练,得到一个分类器,而预测模型往往是一个"黑箱"模型,使得模型解释型较差.根据电力系统故障中发电机的运行特征构建基于极限梯度提升(extreme gradient boosting,XGBoost)的暂态稳定预测模型,该模型采用串行集成多棵回归树,可计算得到暂态稳定特征重要度排序和决策图,从而可直观地挖掘特征与暂态稳定性之间的关系,并且在预测精度和运算速度的权衡上具有极大优势.在新英格兰10机39节点系统上测试,结果表明所构建的XGBoost暂态稳定预测模型相比随机森林、支持向量机和神经网络等方法在计算速度和预测精度方面具有明显优势,并且可以根据特征重要度进行特征选择来剔除冗余变量以加快训练速度.最后,提出一种针对某一具体故障而解释预测结果的算法,进一步提高了模型的解释性.
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文献信息
篇名 基于XGBoost的电力系统暂态稳定预测方法
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 PMU 暂态稳定预测 XGBoost模型 特征重要度 模型解释
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 电力系统
研究方向 页码范围 1026-1033,中插13
页数 9页 分类号 TM721
字数 语种 中文
DOI 10.13335/j.1000-3673.pst.2018.1649
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 张昌华 43 344 9.0 17.0
2 陈树恒 16 99 6.0 9.0
3 刘群英 19 184 7.0 13.0
4 陈明华 2 3 1.0 1.0
5 张家枢 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (227)
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研究主题发展历程
节点文献
PMU
暂态稳定预测
XGBoost模型
特征重要度
模型解释
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)
9975
总下载数(次)
39
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