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Improved Unit Commitment with Accurate Dynamic Scenarios Clustering Based on Multi-Parametric Programming and Benders Decomposition
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作者 Zhang Zhi Haiyu Huang +6 位作者 Wei Xiong Yijia Zhou Mingyu Yan Shaolian Xia Baofeng Jiang Renbin Su Xichen Tian 《Energy Engineering》 EI 2024年第6期1557-1576,共20页
Stochastic unit commitment is one of the most powerful methods to address uncertainty. However, the existingscenario clustering technique for stochastic unit commitment cannot accurately select representative scenario... Stochastic unit commitment is one of the most powerful methods to address uncertainty. However, the existingscenario clustering technique for stochastic unit commitment cannot accurately select representative scenarios,which threatens the robustness of stochastic unit commitment and hinders its application. This paper providesa stochastic unit commitment with dynamic scenario clustering based on multi-parametric programming andBenders decomposition. The stochastic unit commitment is solved via the Benders decomposition, which decouplesthe primal problem into the master problem and two types of subproblems. In the master problem, the committedgenerator is determined, while the feasibility and optimality of generator output are checked in these twosubproblems. Scenarios are dynamically clustered during the subproblem solution process through the multiparametric programming with respect to the solution of the master problem. In other words, multiple scenariosare clustered into several representative scenarios after the subproblem is solved, and the Benders cut obtainedby the representative scenario is generated for the master problem. Different from the conventional stochasticunit commitment, the proposed approach integrates scenario clustering into the Benders decomposition solutionprocess. Such a clustering approach could accurately cluster representative scenarios that have impacts on theunit commitment. The proposed method is tested on a 6-bus system and the modified IEEE 118-bus system.Numerical results illustrate the effectiveness of the proposed method in clustering scenarios. Compared withthe conventional clustering method, the proposed method can accurately select representative scenarios whilemitigating computational burden, thus guaranteeing the robustness of unit commitment. 展开更多
关键词 Stochastic programming unit commitment scenarios clustering Benders decomposition multi-parametric programming
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中国典型城市交通出行特征及未来道路交通演变研究
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作者 刘宗巍 张望 +1 位作者 陈铭 赵福全 《现代城市研究》 北大核心 2024年第1期107-113,共7页
为建立适合不同城市特点的交通体系,并明确定位汽车在其中承担的作用,文章首先从外部环境和交通工具两大维度出发,建立了表征城市整体交通出行情况的多层级评价体系;并基于一级指标的得分,对选取的9座中国典型城市的交通出行特征进行了... 为建立适合不同城市特点的交通体系,并明确定位汽车在其中承担的作用,文章首先从外部环境和交通工具两大维度出发,建立了表征城市整体交通出行情况的多层级评价体系;并基于一级指标的得分,对选取的9座中国典型城市的交通出行特征进行了聚类分析,确定了城市的不同类型;然后通过多元回归分析,识别了影响城市道路交通的主要因素;最后通过相关因素变化的情景假设,预测了各城市道路交通效率可能的演变情况,并提出了相关政策建议。 展开更多
关键词 城市交通出行 道路拥堵 评价指标体系 聚类分析 情景演变
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基于微服务架构的卫星任务管控系统测试体系构建
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作者 陈站华 李国勇 +1 位作者 曹雁军 高朝晖 《计算机与网络》 2024年第1期18-23,共6页
随着瀑布开发模式向敏捷开发模式转变,单体软件向微服务改变,传统单体软件测试模式已明显不能适应系统的测试需求。为适应系统新产品形态、提高测试质量、降低测试方案的复杂度及测试成本,需建立全方位统一的测试体系。深入分析系统微... 随着瀑布开发模式向敏捷开发模式转变,单体软件向微服务改变,传统单体软件测试模式已明显不能适应系统的测试需求。为适应系统新产品形态、提高测试质量、降低测试方案的复杂度及测试成本,需建立全方位统一的测试体系。深入分析系统微服务架构开发特点,剖析软件测试所面临的问题,提出了开发和测试融合协作的测试新思想,构建了微服务系统的纺锤形测试策略,阐述了契约测试、集成测试和场景测试方法,形成了符合当前系统建设新开发模式的软件测试体系。 展开更多
关键词 微服务 测试体系 微服务簇 契约测试 测试场景
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基于场景聚类的天然气场站泄漏风险区域研究
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作者 肖飞 杨露 +2 位作者 王虓 赵学清 谢宗宝 《西南石油大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期147-155,共9页
泄漏风险区域划分可为天然气场站的维护管理和应急疏散提供依据,但当前相关研究多基于发生概率最大或损失最严重的单一泄漏场景。针对以上问题,提出了基于场景聚类分析的输配气场站泄漏风险区域划分方法,并以西部某天然气输配气站为例... 泄漏风险区域划分可为天然气场站的维护管理和应急疏散提供依据,但当前相关研究多基于发生概率最大或损失最严重的单一泄漏场景。针对以上问题,提出了基于场景聚类分析的输配气场站泄漏风险区域划分方法,并以西部某天然气输配气站为例具体分析研究。通过K means聚类分析筛选出153个代表场景,借助数值模拟得到场站内天然气泄漏扩散后气云浓度分布,最终将场景概率和场站平面图中各网格浓度加权得到泄漏风险区域。与其他风险区域划分相比,提出的方法不仅解决现有单一泄漏场景考虑因素不够全面,普适性差的问题,而且进一步降低了数据冗余度,减少大量工作量和时间。 展开更多
关键词 场景聚类 天然气场站 泄漏扩散 风险区域 数值模拟
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基于改进FCM聚类的光伏电站出力场景特性研究
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作者 苗璐 樊玮 +3 位作者 肖红燕 刘宇 陈德扬 张勇军 《广东电力》 北大核心 2024年第3期1-11,共11页
为提高新型电力系统的运行安全可靠性,需要对光伏电站的出力特性进行量化评估,并从高不确定性的众多发电场景中掌握光伏电站的运行规律。为此,基于场景聚类和缩减原理对光伏出力进行分析。首先提出光伏出力特性的评价指标,包括波动性和... 为提高新型电力系统的运行安全可靠性,需要对光伏电站的出力特性进行量化评估,并从高不确定性的众多发电场景中掌握光伏电站的运行规律。为此,基于场景聚类和缩减原理对光伏出力进行分析。首先提出光伏出力特性的评价指标,包括波动性和出力效率2个一级指标和相应的二级指标;然后采用模糊C均值(fuzzy C-means,FCM)聚类算法,基于密度思想和距离最大、最小原则确定初始聚类中心,通过不断迭代得到不同场景下光伏出力的聚类结果。考虑到传统聚类算法存在局部收敛性,难以确定最优聚类数目,提出结合聚类有效性指标来确定聚类最优数目,进而采用基于概率距离的前推回代法对得到的聚类结果进行场景削减,最终得到光伏电站季节典型出力场景。最后基于广东省某光伏电站实际出力数据进行分析,验证所提指标和算法的有效性。 展开更多
关键词 光伏出力场景 聚类算法 场景缩减 FCM算法 聚类指标
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可再生能源富集区域计及条件风险价值的储能优化规划
6
作者 朱瑾 程瑜 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第1期94-102,共9页
新型电力系统双碳目标建设背景下,可再生能源富集区域与负荷中心在时空分布上的不均衡加剧了电网侧储能配置需求。针对可再生能源富集且规模化外送地区的储能优化配置问题,计及可再生能源出力、负荷不确定性导致的可再生能源外送通道利... 新型电力系统双碳目标建设背景下,可再生能源富集区域与负荷中心在时空分布上的不均衡加剧了电网侧储能配置需求。针对可再生能源富集且规模化外送地区的储能优化配置问题,计及可再生能源出力、负荷不确定性导致的可再生能源外送通道利用率不足以及储能投资风险,建立储能选址定容优化规划模型。模型采用K-MILP场景聚类的条件风险价值度量上述不确定性导致的风险成本,表征系统净投资成本超过某一置信水平条件的尾部风险,并计及网架约束对可再生能源就地消纳及外送的影响;最后,将该模型转化为混合整数线性规划模型。算例结果表明,在储能优化规划中计及对储能投资风险的合理度量,有利于减少可再生能源出力极端场景导致的储能投资尾部风险,经济提升可再生能源本地和外送消纳能力。 展开更多
关键词 储能规划 可再生能源 不确定性 K-MILP场景聚类 风险度量 混合整数线性规划
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基于十年前后能耗调研的长沙地区既有住宅节能改造策略研究
7
作者 向俊米 刘宏成 闫岩 《建筑节能(中英文)》 CAS 2024年第1期90-96,共7页
长沙地区既有住宅节能改造存在居民改造意愿不强、节能改造效果不明显等问题。分别于2008年、2009年和2019年、2020年调研了湖南大学周边近35栋住宅的围护结构、家电情况与400余户居民终端用电量,采用K-means聚类法将总用电量、采暖、... 长沙地区既有住宅节能改造存在居民改造意愿不强、节能改造效果不明显等问题。分别于2008年、2009年和2019年、2020年调研了湖南大学周边近35栋住宅的围护结构、家电情况与400余户居民终端用电量,采用K-means聚类法将总用电量、采暖、制冷、生活用电量分别进行聚类并计算界限值、平均值等参数,进而分析十年前后居民用电量变化规律,提出改善室内热环境与减少制冷能耗为该地区既有住宅节能改造的重要目标。对既有住宅用电量进行宏观情景预测,论证了既有住宅建筑围护结构节能改造的必要性,分析节能改造意愿不强的原因,结合目前改造现状提出适宜的相关策略。对同等气候区既有住宅节能改造具有一定参考价值。 展开更多
关键词 能耗调研 长沙地区 既有住宅 K-means聚类分析 情景预测
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基于场景线性化重塑的用户侧储能容量高效规划方法
8
作者 江昇 文书礼 +2 位作者 朱淼 马建军 张庆源 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期30-37,共8页
推进用户侧分布式光储一体化发展是提高新型电力系统新能源消纳能力的重要举措。然而,储能高昂的投资成本阻碍了用户侧光储系统的推广进程,亟需合理的储能容量优化配置方案为用户提供更加理性的决策依据,以提升系统经济性和环境友好性... 推进用户侧分布式光储一体化发展是提高新型电力系统新能源消纳能力的重要举措。然而,储能高昂的投资成本阻碍了用户侧光储系统的推广进程,亟需合理的储能容量优化配置方案为用户提供更加理性的决策依据,以提升系统经济性和环境友好性。现有容量规划方法往往基于典型场景进行储能运行模拟,未考虑全年每个典型场景之间的功率波动特征以及某些极端场景对于容量配置结果的影响,难以保证规划结果的准确性。为此,文中提出了一种基于场景线性化重塑的用户侧储能容量高效规划方法。首先,以聚类结果中的典型场景为基,通过最小二乘法近似地线性表示全年中的极端场景;其次,将场景线性化结果嵌入储能全年运行约束中,并通过重新构造决策变量来减小优化问题的规模;最后,通过实际算例分析了用户侧配置储能的经济效益,并将所提出的规划方法与已有方法进行仿真结果对比。结果表明,所提出的规划方法能够减小精确模型运行所需的决策变量规模,在提升计算效率的同时取得比已有近似方法更准确的规划结果。 展开更多
关键词 新型电力系统 用户侧 储能 容量规划 典型场景 场景线性化重塑 聚类算法
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面向AEB测试的乘用车与二轮车事故危险场景构建
9
作者 李梦迪 李方媛 《农业装备与车辆工程》 2024年第1期81-84,共4页
从国家车辆事故深度调查体系中筛选255起二轮车事故案例进行分析,在事故录像中提取参与方运动信息,利用帧间差法估算速度,提取案例中的时段、路段、天气等环境信息,利用有序Logistic回归法选择相关特征变量,并对其进行系统聚类;根据聚... 从国家车辆事故深度调查体系中筛选255起二轮车事故案例进行分析,在事故录像中提取参与方运动信息,利用帧间差法估算速度,提取案例中的时段、路段、天气等环境信息,利用有序Logistic回归法选择相关特征变量,并对其进行系统聚类;根据聚类结果分析车辆速度信息,建立了8种乘用车与二轮车事故危险场景,为自动紧急制动系统仿真测试提供参考依据。 展开更多
关键词 交通安全 乘用车 二轮车 事故危险场景 聚类分析
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机舱环境5G信道传播模型及信号覆盖研究
10
作者 刘宇欣 叶溪涓 +4 位作者 鲍军委 马健 陈小敏 李明昇 朱秋明 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期425-436,共12页
针对机舱无线通信覆盖不全面、速度慢、不稳定等问题,该文基于射线跟踪方法构建了机舱环境第5代移动通信技术(5th generation mobile communication technology,5G)信道模型,并分析了信号覆盖能力及信道参数特性。首先,利用三角面元对... 针对机舱无线通信覆盖不全面、速度慢、不稳定等问题,该文基于射线跟踪方法构建了机舱环境第5代移动通信技术(5th generation mobile communication technology,5G)信道模型,并分析了信号覆盖能力及信道参数特性。首先,利用三角面元对真实的机舱环境进行三维几何重构,以降低射线跟踪方法获取信道参数的复杂度;然后,结合分簇算法构建5G信道传播模型,进而分析了机舱环境下5G信号覆盖和通信性能。仿真分析结果表明,簇功率偏移和簇时延偏移服从高斯分布,簇到达方位角和簇到达俯仰角偏移服从拉普拉斯分布,同时发现,机舱环境中的密集散射体是影响5G信号覆盖范围的关键因素。上述结论可用于机舱环境5G基站的无线通信信号覆盖预测和多径参数评估等领域。 展开更多
关键词 机舱环境 信道模型 射线追踪 信号覆盖 分簇算法
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数据驱动的公路典型风险场景聚类与特征分析
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作者 胡伟超 陈艳艳 +2 位作者 于鹏程 于士杰 牛世峰 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第8期3426-3433,共8页
为了明晰公路交通中典型风险场景,提高公路测试场景构建和公路安全分析的针对性和指导性。收集不同区域代表性省份5年约60000条公路交通事故数据作为数据源,筛选确定关键分类变量,分别针对7类典型公路路段和路口开展典型交通冲突形式聚... 为了明晰公路交通中典型风险场景,提高公路测试场景构建和公路安全分析的针对性和指导性。收集不同区域代表性省份5年约60000条公路交通事故数据作为数据源,筛选确定关键分类变量,分别针对7类典型公路路段和路口开展典型交通冲突形式聚类分析,共获取16类典型风险场景,然后构建场景风险特征表征参数,针对典型风险场景的风险特征进行对比分析,进而深入分析道路和环境因素对场景事故数量和发生事故严重程度的影响特征。结果表明:路表情况、防护设施类型、交通信号方式、照明条件、天气和能见度等因素都对部分场景的风险度有较大影响,路面状况因素对场景风险度影响不大。 展开更多
关键词 交通安全 风险特征 K均值聚类 公路典型风险场景
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基于负荷场景多层聚类的储能精细化规划研究
12
作者 郑圣 谭书平 +4 位作者 张清周 朱海立 赵碚 金尉 方逸航 《浙江电力》 2024年第2期79-87,共9页
为解决目前储能规划中场景划分不够精确及模型适用范围有限的问题,提出了基于负荷场景多层聚类的储能精细化规划方法。首先,提出了基于关联分析与聚类的负荷时空耦合特性分析方法及考虑负荷时空特性的负荷场景多层聚类方法。其次,面向... 为解决目前储能规划中场景划分不够精确及模型适用范围有限的问题,提出了基于负荷场景多层聚类的储能精细化规划方法。首先,提出了基于关联分析与聚类的负荷时空耦合特性分析方法及考虑负荷时空特性的负荷场景多层聚类方法。其次,面向典型负荷场景,构建了综合考虑碳排放、全周期成本、弃风弃光惩罚及储能和分布式电源协同的储能精细化规划模型。最后,选取某地实际配电网开展算例分析,得到了不同负荷场景下储能与分布式电源的最优协同配置方案,验证了所提模型与方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 储能 时空特性 负荷场景 多层聚类 协同规划
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基于改进K-means聚类的轨道交通基础设施分布式光伏发电典型场景生成及出力特性分析
13
作者 陈凯 雷琪 李豆萌 《电气工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期364-372,共9页
受限于自然条件,光伏出力具有很强的随机性。为准确评估轨道交通基础设施分布式光伏发电的光伏出力特性,提出一种基于改进K-means聚类算法的轨道交通基础设施分布式光伏发电典型场景生成方法,并基于此进行光伏出力特性分析。首先,基于... 受限于自然条件,光伏出力具有很强的随机性。为准确评估轨道交通基础设施分布式光伏发电的光伏出力特性,提出一种基于改进K-means聚类算法的轨道交通基础设施分布式光伏发电典型场景生成方法,并基于此进行光伏出力特性分析。首先,基于分布式光伏发电设施以及气象数据,利用PVsyst软件模拟光伏发电出力数据。然后,针对基本K-means聚类算法聚类参数和初始聚类中心盲目性高的问题,结合聚类有效性指标(Density based index,DBI)和层次聚类对其进行改进并利用改进K-means聚类算法生成光伏典型日出力场景。最后,基于华中地区某地轨道交通基础设施分布式光伏系统对所提方法的有效性和优越性进行验证,并通过定性和定量分析各典型场景的出力特性揭示轨道交通基础设施分布式光伏出力的规律和特点。 展开更多
关键词 分布式光伏出力 改进K-means聚类算法 典型出力场景 出力特性分析
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实景LiDAR点云数据提取与电力道路场景精准分割
14
作者 周敬余 张宇潇 +2 位作者 周子雅 张俊杰 李鑫卓 《粘接》 CAS 2024年第5期153-156,共4页
为解决电力道路场景分割过程中,最终分割结果平均交并比(mIoU)较高问题,提出基于实景LiDAR点云数据的电力道路场景分割方法。采用虚拟网格保存离散点云数据,结合数学形态学滤波原理,获取预处理后的点云数据。依托于移动最小二乘法推算... 为解决电力道路场景分割过程中,最终分割结果平均交并比(mIoU)较高问题,提出基于实景LiDAR点云数据的电力道路场景分割方法。采用虚拟网格保存离散点云数据,结合数学形态学滤波原理,获取预处理后的点云数据。依托于移动最小二乘法推算出法矢估计结果,根据显著性指标判别出特征点,最终提取出点云数据轮廓特征。以实景LiDAR点云数据为基础,在考虑轮廓特征的情况下生成保留边界的超体素结构,再应用自上而下的聚类分割算法(P-Linkage)即可得到场景分割结果。实验结果表明,新研究方法应用后,电力道路场景分割结果mIoU值大于70%,极大提升了道路场景分割质量。 展开更多
关键词 激光扫描测量 点云数据 滤波 聚类分割 电力道路场景
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河南中原城市群多情景土地利用优化与碳储量评估
15
作者 刘化 潘玉君 +2 位作者 林晓婉 杨晓霖 高庆彦 《西北林学院学报》 CSCD 北大核心 2024年第3期221-230,共10页
土地利用/覆盖变化(LUCC)是导致陆地生态系统碳储量变化的主要因素,研究并预测土地利用和碳储量变化过程,对于城市生态系统的可持续发展至关重要。以河南省中原城市群9市为对象,基于PLUS和InVEST模型,分析2000-2020年中原城市群土地利... 土地利用/覆盖变化(LUCC)是导致陆地生态系统碳储量变化的主要因素,研究并预测土地利用和碳储量变化过程,对于城市生态系统的可持续发展至关重要。以河南省中原城市群9市为对象,基于PLUS和InVEST模型,分析2000-2020年中原城市群土地利用和碳储量的空间变化特征,并预测2030年在自然发展情景、耕地保护情景、生态城镇情景下的土地利用和碳储量。结果表明:1)2000-2020年河南省中原城市群9市各土地类型面积占比大小依次为耕地>林地>人造地表>草地>水域>裸地,其中人造地表的扩张速度最快;从空间格局来看,土地利用整体格局变化不大,局部变化较为明显,且人造地表呈中心向外辐射式的扩张态势。2)研究区各市碳储量大小依次为郑州市>洛阳市>平顶山市>许昌市>开封市>焦作市>漯河市>济源市>新乡市,在研究期间均呈下降趋势,变化较明显的地区为各市中心及周边地区。3)中原城市群9市的碳储量热点区和冷点区零散分布在研究区内。在自然情景下,碳储量冷点分布范围有逐渐变大的趋势;耕地保护情景和生态城镇情景下,碳储量的冷热点范围有小幅度变化。因此,建议研究区科学提高耕地生产潜力和优化现有用地的空间格局,提高城市用地利用率,增加城市绿化用地等措施降低碳储量。 展开更多
关键词 中原城市群 土地利用 碳储量 PLUS-InVEST模型 多情景模拟
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基于连续聚类算法的农村电网源储优化设计方法
16
作者 黄旭贤 王浩 王萧博 《电工技术》 2024年第2期115-117,共3页
农村电网负荷具有明显的季节性特点,配置光伏等可再生能源发电设备后,系统净负荷波动情况更为复杂,给电网源储设备的最优设计带来了新的挑战。为此提出一种基于连续聚类算法的农村电网源储优化设计方法。该方法可根据系统运行状态调节... 农村电网负荷具有明显的季节性特点,配置光伏等可再生能源发电设备后,系统净负荷波动情况更为复杂,给电网源储设备的最优设计带来了新的挑战。为此提出一种基于连续聚类算法的农村电网源储优化设计方法。该方法可根据系统运行状态调节优化场景中各运行点对应的时间尺度,在有效压缩数据量的同时保真刻画农村电网运行特性。同时,建立了农村电网源储优化设计模型。算例分析表明该方法可有效提高农村电网源储优化设计的准确性。 展开更多
关键词 农村电网 连续聚类算法 典型场景 源储优化设计
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基于月份划分与指定日类型的风电出力序列场景生成方法 被引量:2
17
作者 辛阔 马骞 +2 位作者 许琴 王子强 刘一鸣 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2023年第15期151-161,共11页
风电场景生成是不确定性条件下进行电网调度及安全校核的重要基础。文中提出一种风电出力序列场景生成方法。首先,基于月均出力将年度风电出力序列划分为分布特性差异大的数个季度;然后,基于风电出力的日特性指标,对年度风电出力序列进... 风电场景生成是不确定性条件下进行电网调度及安全校核的重要基础。文中提出一种风电出力序列场景生成方法。首先,基于月均出力将年度风电出力序列划分为分布特性差异大的数个季度;然后,基于风电出力的日特性指标,对年度风电出力序列进行典型日聚类分析,并构建各日类型下的日特性指标联合分布函数。接着,用马尔可夫链描述每一季度内的日类型转移特性,并基于此通过抽样获得未来一段时期内每一日的日类型及日特性指标。进而采用优化技术生成未来一段时间内每日96点日风电出力序列。文中进一步提出了可根据指定极端日类型、日期位置以及长度的风电出力序列场景生成新方法。最后,通过算例分析证明了所提方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 风电 场景生成 聚类分析 马尔可夫链 调度
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考虑深度嵌入聚类多场景的城市输电网规划综合评估方法 被引量:5
18
作者 宣文博 李慧 +3 位作者 柳璐 张天宇 刘忠义 焦嘉凝 《智慧电力》 北大核心 2023年第5期36-43,共8页
现有电网规划评估大多针对特定如高峰负荷场景展开,聚焦于新能源占比较低的传统电力系统无法满足新型电力系统运行场景多样化需求。提出了基于D-vine Pair-Copula和深度嵌入技术的不确定性场景生成和聚类方法,挖掘评估过程中需要考虑的... 现有电网规划评估大多针对特定如高峰负荷场景展开,聚焦于新能源占比较低的传统电力系统无法满足新型电力系统运行场景多样化需求。提出了基于D-vine Pair-Copula和深度嵌入技术的不确定性场景生成和聚类方法,挖掘评估过程中需要考虑的有限场景。针对城市输电网,构建了综合评估指标体系,涵盖多场景下的经济性、安全可靠性、灵活适应性、环保性、新能源消纳能力、交直流强度6个方面,考虑了电力电子化、高比例新能源等的城市电网新特征,指标均能够在规划阶段通过潮流计算、短路电流计算等获取。采用基于组合权重模糊数学和雷达图的综合评估方法,以我国某城市输电网为例验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 城市输电网 综合评估 深度嵌入聚类 多场景 交直流 新能源
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基于CIDAS事故数据的路口乘用车-两轮车测试场景研究 被引量:2
19
作者 胡林 李根 +2 位作者 王方 林淼 巫宁 《汽车工程》 EI CSCD 北大核心 2023年第8期1417-1427,共11页
现有两轮车事故场景研究由于不区分事发地点,故对路口两轮车事故场景的提取还远远不足。据此,本文对来自CIDAS数据库的1 239起路口乘用车-两轮车事故案例进行了聚类分析,提取10个典型路口两轮车事故场景。针对强相关变量组,对比了单层... 现有两轮车事故场景研究由于不区分事发地点,故对路口两轮车事故场景的提取还远远不足。据此,本文对来自CIDAS数据库的1 239起路口乘用车-两轮车事故案例进行了聚类分析,提取10个典型路口两轮车事故场景。针对强相关变量组,对比了单层聚类和双层聚类两种方法,发现双层聚类在样本划分和结果可解释性方面性能更优。从场景频率和致伤风险两个角度分析了聚类结果,进一步挖掘了速度与场景致伤风险指数之间的相关性。通过事故致因分析,发现了一些特色场景,例如未让行、两轮车逆行、交通灯冲突(包括闯红灯和交通灯切换间隙)以及视觉障碍。提取的路口两轮车事故场景能为智能车及主动安全系统测试提供场景参考依据。 展开更多
关键词 事故场景 乘用车-两轮车事故 聚类分析 智能车测试 致伤风险
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融合电网运行场景聚类的多任务深度强化学习优化调度 被引量:7
20
作者 邓柏荣 陈俊斌 +4 位作者 丁巧宜 潘振宁 余涛 王克英 侯佳萱 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第3期978-987,共10页
“双碳”目标和新型电力系统建设背景下,新能源的高渗透率接入导致电力系统随机性显著增大、运行方式的分布复杂多样,传统单任务深度强化学习难以自适应源荷两侧的高随机性,调度决策难以满足新型电力系统对风光消纳、功率平衡需求。为此... “双碳”目标和新型电力系统建设背景下,新能源的高渗透率接入导致电力系统随机性显著增大、运行方式的分布复杂多样,传统单任务深度强化学习难以自适应源荷两侧的高随机性,调度决策难以满足新型电力系统对风光消纳、功率平衡需求。为此,该文提出融合电网运行场景聚类的多任务深度强化学习优化调度方法。该方法离线训练时利用空间聚类和决策树辨识海量调度运行数据的典型运行场景与重要特征,并构建甄别场景类别的多层感知机分类器;再依据场景类别建立和划分融合聚类多任务深度强化学习模型,从数据源到状态动作设计差异化训练各子任务学习器与模型;在线决策时利用分类器辨识有限运行数据的场景类别,调用模型快速求解实时调度任务,实现高随机场景下的多任务快速迁移学习,保证电力系统优化调度决策的最优性。该文通过算例验证了该方法的解的可行性与经济性。实验结果表明,融合电网运行场景聚类的多任务深度强化学习优化调度算法较单任务算法能够明显提升调度决策经济效益。 展开更多
关键词 数据驱动模式 场景聚类 多任务深度强化学习 迁移学习 优化调度
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