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摘要:
电力系统惯性高效连续追踪本质上涉及两个环节,1)低计算代价辨识数据匹配度最高的模型;2)限时提高惯性时间常数提取值与实际值契合率.因此,采用何种算法实现上述两个环节,直接决定了惯性评估与追踪的效果.针对环节1,采用递归思想大幅降低模型辨识耗时和空间占用;针对环节2,采用基于最大似然估计的贝叶斯网络提高每一时步惯性时间常数提取值与实际值契合率;同时,在算法设计上采用多线程并行计算,极大降低计算耗时.IEEE 39节点系统仿真验证结果表明,所提方法估计的惯性时间常数相对误差均小于5%;耗时较已有方法降低97%;单次模型更新所需通信量仅为16字节,较已有方法大大降低通信成本.
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文献信息
篇名 适用于电力系统惯性秒级追踪的高效在线算法
来源期刊 高电压技术 学科
关键词 电力系统惯性的快速追踪和实时监控 惯性识别 类噪声信号 贝叶斯网络 递归法 多线程并行计算
年,卷(期) 2021,(10) 所属期刊栏目 高比例新能源电力系统稳定性分析与控制专题|Special Issue on Stability Analysis and Control of Power System Integrating High Penetration Renewable Energy
研究方向 页码范围 3519-3527
页数 9页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13336/j.1003-6520.hve.20210774
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研究主题发展历程
节点文献
电力系统惯性的快速追踪和实时监控
惯性识别
类噪声信号
贝叶斯网络
递归法
多线程并行计算
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
高电压技术
月刊
1003-6520
42-1239/TM
大16开
湖北省武汉市珞瑜路143号武汉高压研究所
38-24
1975
chi
出版文献量(篇)
9889
总下载数(次)
24
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