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基于脉冲神经网络伪量测建模的配电网三相状态估计
被引:75
作者
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黄蔓云
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孙国强
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卫志农
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臧海祥
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陈通
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陈胜
机构
:
[1]
河海大学能源与电气学院
来源
:
电力系统自动化
|
2016年
/ 40卷
/ 16期
关键词
:
配电网;
状态估计;
脉冲神经网络;
高斯混合模型;
伪量测;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TM73 [电力系统的调度、管理、通信];
学科分类号
:
120103
[信息系统与信息管理]
;
摘要
:
为了给配电网管理系统提供全面准确的实时数据,配电网三相状态估计显得尤为重要。针对当前配电网量测信息不足,提出了基于脉冲神经网络(SNN)伪量测建模的配电网三相状态估计。该方法首先将实时和部分历史支路功率量测输入SNN进行伪量测建模,然后由高斯混合模型生成相应的量测误差,最后进行基于加权最小二乘法的配电网三相状态估计。理论分析和算例验证表明,所提模型不仅能够在正常通信时有效提高配电网状态估计精度,而且能在通信故障时保证估计精度在合理范围内,进而为配电网的运行控制提供参考依据。
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页码:38 / 43+82 +82
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相关论文
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[1]
一种电力系统量测噪声自适应抗差状态估计方法
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Natl Inst Technol, Dept Elect & Elect Engn, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India
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Kulkarni, Santosh
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Sundareswaran, K.
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Sundareswaran, K.
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APPLIED SOFT COMPUTING,
2013,
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(08)
:3628
-3635
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何开元
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王财胜
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余金龙
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A spiking neural network (SNN) forecast engine for short-term electrical load forecasting
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Natl Inst Technol, Dept Elect & Elect Engn, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India
Natl Inst Technol, Dept Elect & Elect Engn, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India
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Sundareswaran, K.
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