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摘要:
电力需求增长和电力市场管制的压力下,电力系统必须通过缩小运行安全裕度,以使其运行接近稳定极限,为系统实时安全指标提供充足的时间进行分析、决策和准确地实施补救控制,提出了一种对称不确定性(SU)算法和逻辑模型树(LMT)算法分别作为特征选择的高级分类器和决策树分类器,该方法利用对称不确定性(SU)来降低基于决策树分类器的动态安全评估(DSA)工具中的数据冗余.结果表明,SU显著降低了DSA数据集的维数,对于改进的IEEE 30总线测试系统模型的DSA,SU算法可以减少30.76%的计算时间,而LMT算法的精度可以提高到100%,同时提高了决策树分类器的性能.基于SU的决策树分类器能够近实时地评估系统的动态安全性.该方法对电力系统实时保护和控制应用具有一定的参考价值.
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文献信息
篇名 基于决策树的电力系统实时动态安全评估方法研究
来源期刊 能源与环保 学科
关键词 动态安全评估 决策树 高级特征选择 对称不确定性
年,卷(期) 2021,(5) 所属期刊栏目 机电与智能化|Mechatronics and Intellectualization
研究方向 页码范围 202-207
页数 6页 分类号 TP273|TM33
字数 语种 中文
DOI 10.19389/j.cnki.1003-0506.2021.05.035
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
动态安全评估
决策树
高级特征选择
对称不确定性
研究起点
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引文网络交叉学科
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能源与环保
月刊
1003-0506
41-1443/TK
大16开
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1979
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