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一种基于LS-SVR的电网在线暂态稳定性预测新方法
被引:5
作者:
白茂金
[1
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陈刚
[1
]
刘青
[2
]
张作鹏
[3
]
张雪君
[1
]
机构:
[1] 重庆大学高电压与电工新技术教育部重点实验室
[2] 西安科技大学电控学院
[3] 重庆电力超高压局
来源:
关键词:
广域测量系统(WAMS);
相量测量单元(PMU);
最小二乘支持向量机回归(LS-SVR);
暂态稳定;
功角预测;
D O I:
暂无
中图分类号:
TM712 [电力系统稳定];
学科分类号:
080802 ;
摘要:
广域测量系统WAMS(Wide Area Measure System)的出现,为大电网在线暂稳预测提供了新的实时数据平台。基于WAMS数据,通过CCCOI-RM变换将系统进行简化等值,采用最小二乘支持向量机回归算法LS-SVR(Least Square Support Vector Regression)的出色学习性能和非线性处理能力,对等值系统的功角轨迹进行在线学习和实时预测,并进一步使用极值、阈值双重判据进行暂态稳定性判断。该方法不用考虑系统详细结构,计算速度快,预测时间长,仿真分析表明所提出的方法能够快速准确地预测电力系统的暂态稳定性,并为下一步采取相应的紧急预控制措施提供相对充裕的时间窗口。
引用
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