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基于混合特征的农电负荷智能优化识别方法研究
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作者 易姝慧 王健 +2 位作者 刘俊杰 李强 欧阳含熠 《河北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期121-129,共9页
对农电负荷进行非侵入式负荷辨识,有助于掌握用户负荷信息,合理开展电网经济调度,达到降低网损、调节峰谷差等目的。本文针对农电多类型负荷同时运行时的负荷特征,以混合特征和智能优化算法为基础,提出1种基于频率加权因子遗传算法(Freq... 对农电负荷进行非侵入式负荷辨识,有助于掌握用户负荷信息,合理开展电网经济调度,达到降低网损、调节峰谷差等目的。本文针对农电多类型负荷同时运行时的负荷特征,以混合特征和智能优化算法为基础,提出1种基于频率加权因子遗传算法(Frequency Weighting Factor Genetic Algorithm,FWF-GA)的异种负荷同时识别方法。该方法以时域信号的有功功率、无功功率以及频域信号的幅频特性建立混合特征模型,以有功功率和无功功率构建同时识别的优化模型,并以混合特征模型构建遗传算法异种负荷同时识别的适应度函数。通过农村居民5种用电设备的负荷识别对所提方法进行验证。采用本文所提方法对5000组混合负荷进行识别,识别结果表明5种电器的单个识别准确率以及整体识别的平均准确率均在90%以上;采用3种不同适应度函数的识别方法对8组混合负荷进行识别,识别结果表明本文所提方法的识别效率最高。实例分析的结果表明,基于FWF-GA的异种负荷同时识别方法具有较好的识别效率和精度。 展开更多
关键词 农电负荷 遗传算法 频率加权因子 负荷识别 混合特征
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