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基于时空特征图卷积网络的配电网实时状态估计方法
被引量:
13
1
作者
陈源奕
王玉彬
杨强
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期2386-2395,共10页
为了在考虑负荷时空特性以及不健全量测的场景下实现配电网的实时、高容错状态估计,本文从时空图的角度提出一种基于时空特征图卷积网络的动态状态估计算法。首先将配电网量测数据组成三维张量;然后利用时空特征图卷积网络分别提取量测...
为了在考虑负荷时空特性以及不健全量测的场景下实现配电网的实时、高容错状态估计,本文从时空图的角度提出一种基于时空特征图卷积网络的动态状态估计算法。首先将配电网量测数据组成三维张量;然后利用时空特征图卷积网络分别提取量测数据的空间拓扑、时间序列和节点属性上的特征信息,通过特征融合得到实时状态估计结果;最后根据状态估计结果生成虚拟量测以消除不良数据的影响。实验结果表明,本状态估计方法具有较高的鲁棒性,且准确性和计算速度均优于传统方法。研究结果可为基于机器学习的电力系统状态估计方法提供参考。
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关键词
配电网
实时状态估计
时空
特征图卷积网络
负荷时空特性
不健全量测
虚拟量测
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职称材料
题名
基于时空特征图卷积网络的配电网实时状态估计方法
被引量:
13
1
作者
陈源奕
王玉彬
杨强
机构
浙江大学电气工程学院
浙江大学工程师学院
出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期2386-2395,共10页
基金
国家自然科学基金(51777183)
国家重点研发计划(基础研究类2017YFB0903000)。
文摘
为了在考虑负荷时空特性以及不健全量测的场景下实现配电网的实时、高容错状态估计,本文从时空图的角度提出一种基于时空特征图卷积网络的动态状态估计算法。首先将配电网量测数据组成三维张量;然后利用时空特征图卷积网络分别提取量测数据的空间拓扑、时间序列和节点属性上的特征信息,通过特征融合得到实时状态估计结果;最后根据状态估计结果生成虚拟量测以消除不良数据的影响。实验结果表明,本状态估计方法具有较高的鲁棒性,且准确性和计算速度均优于传统方法。研究结果可为基于机器学习的电力系统状态估计方法提供参考。
关键词
配电网
实时状态估计
时空
特征图卷积网络
负荷时空特性
不健全量测
虚拟量测
Keywords
distribution network
real-time state estimation
spatial-temporal feature graph convolution network
spatial-temporal feature of load
defective measurement
pseudo measurement
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于时空特征图卷积网络的配电网实时状态估计方法
陈源奕
王玉彬
杨强
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
13
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