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基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型
被引量:
2
1
作者
解明辉
孙亚剑
+1 位作者
汤思杰
曹晖
《电工电能新技术》
CSCD
北大核心
2023年第6期79-87,共9页
随着我国电能需求量不断提升,配电网可靠性要求逐步提高,配电网设备状态研判难度也不断增大。针对该问题,本文提出一种基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型。引入改进后的人工鱼群算法对概率神经网络的平滑因子进行寻优...
随着我国电能需求量不断提升,配电网可靠性要求逐步提高,配电网设备状态研判难度也不断增大。针对该问题,本文提出一种基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型。引入改进后的人工鱼群算法对概率神经网络的平滑因子进行寻优,避免其因随机设置而导致研判精度不理想的问题。基于群体优化-概率神经网络算法建立设备状态研判模型,同时利用合成少数类过采样技术改善配电网数据集不平衡的问题,采用主成分分析法对数据集进行特征属性指标提取,减少冗余指标对状态研判精度和时间的影响。实验结果表明,本文模型在状态研判的精度和计算时间上均具有一定优势,能够在配电网的状态研判过程中起到辅助作用。
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关键词
状态研判模型
概率神经网络
人工鱼群算法
合成少数类过采样
主成分分析
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职称材料
题名
基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型
被引量:
2
1
作者
解明辉
孙亚剑
汤思杰
曹晖
机构
西安交通大学电气工程学院
国网吕梁供电公司
出处
《电工电能新技术》
CSCD
北大核心
2023年第6期79-87,共9页
文摘
随着我国电能需求量不断提升,配电网可靠性要求逐步提高,配电网设备状态研判难度也不断增大。针对该问题,本文提出一种基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型。引入改进后的人工鱼群算法对概率神经网络的平滑因子进行寻优,避免其因随机设置而导致研判精度不理想的问题。基于群体优化-概率神经网络算法建立设备状态研判模型,同时利用合成少数类过采样技术改善配电网数据集不平衡的问题,采用主成分分析法对数据集进行特征属性指标提取,减少冗余指标对状态研判精度和时间的影响。实验结果表明,本文模型在状态研判的精度和计算时间上均具有一定优势,能够在配电网的状态研判过程中起到辅助作用。
关键词
状态研判模型
概率神经网络
人工鱼群算法
合成少数类过采样
主成分分析
Keywords
state estimation model
probabilistic neural network
artificial fish swarm algorithm
synthetic minority oversampling technique
principal component analysis
分类号
TM727 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型
解明辉
孙亚剑
汤思杰
曹晖
《电工电能新技术》
CSCD
北大核心
2023
2
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职称材料
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