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联合改进SVR和渐消记忆递推最小二乘算法的电能表误差评估模型研究
被引量:
3
1
作者
王浩
杨鹏
+3 位作者
李翀
申洪涛
薛强
李倩
《电力科学与技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期206-215,共10页
针对电能计量装置运行误差现场检定难度大、定期轮换成本高等问题,提出一种联合麻雀搜索算法(SSA)、支持向量回归机(SVR)和渐消记忆递推最小二乘算法(FMRLS)的电能表误差评估模型。该方法首先利用改进的K-Means算法对台区进行分类,将分...
针对电能计量装置运行误差现场检定难度大、定期轮换成本高等问题,提出一种联合麻雀搜索算法(SSA)、支持向量回归机(SVR)和渐消记忆递推最小二乘算法(FMRLS)的电能表误差评估模型。该方法首先利用改进的K-Means算法对台区进行分类,将分类后的样本导入利用SSA优化后的SVR模型进行训练,建立台区线损率预测模型;而后将得到的线损率代入改进的线损模型,构建电能表误差求解方程,利用FMRLS算法对误差方程进行求解,对电能表误差进行估计。通过河北省某低压台区样本的数据验证,该方法可以实现对低压台区线损率的有效预测,并估计出在运电能表的误差,为加快推进智能电能表检修策略由定期更换转向状态轮换提供技术保障。
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关键词
智能电能表
台区线损率
SVR
fmrls算法
误差估计
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职称材料
题名
联合改进SVR和渐消记忆递推最小二乘算法的电能表误差评估模型研究
被引量:
3
1
作者
王浩
杨鹏
李翀
申洪涛
薛强
李倩
机构
国网河北省电力有限公司营销服务中心
国网河北省电力有限公司
石家庄铁道大学电气与电子工程学院
出处
《电力科学与技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期206-215,共10页
基金
国家自然科学基金(11872253)
国网河北省电力公司科技项目(kj2021-056)。
文摘
针对电能计量装置运行误差现场检定难度大、定期轮换成本高等问题,提出一种联合麻雀搜索算法(SSA)、支持向量回归机(SVR)和渐消记忆递推最小二乘算法(FMRLS)的电能表误差评估模型。该方法首先利用改进的K-Means算法对台区进行分类,将分类后的样本导入利用SSA优化后的SVR模型进行训练,建立台区线损率预测模型;而后将得到的线损率代入改进的线损模型,构建电能表误差求解方程,利用FMRLS算法对误差方程进行求解,对电能表误差进行估计。通过河北省某低压台区样本的数据验证,该方法可以实现对低压台区线损率的有效预测,并估计出在运电能表的误差,为加快推进智能电能表检修策略由定期更换转向状态轮换提供技术保障。
关键词
智能电能表
台区线损率
SVR
fmrls算法
误差估计
Keywords
smart electricity meter
platform area line loss rate
SVR algorithm
fmrls
algorithm
error estimation
分类号
TM933 [电气工程—电力电子与电力传动]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
联合改进SVR和渐消记忆递推最小二乘算法的电能表误差评估模型研究
王浩
杨鹏
李翀
申洪涛
薛强
李倩
《电力科学与技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
3
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