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海上风电场经交流海缆送出高频谐振高效实用化分析方法及其工程实践
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作者 余超耘 盛超 +7 位作者 郭敬梅 杨汾艳 张健 曾有芝 杨银国 伍双喜 骆潘钿 张博 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期1352-1360,共9页
2022年,国内某经交流电缆送出的海上风电场发生了高频谐振引起风机脱网事件,谐振频率超过现有标准规定的评估范围。针对海上风电场经长距离交流海缆并网产生的高频谐振现象,提出一种高效实用化的阻抗分析方法,并针对此次事件开展详细的... 2022年,国内某经交流电缆送出的海上风电场发生了高频谐振引起风机脱网事件,谐振频率超过现有标准规定的评估范围。针对海上风电场经长距离交流海缆并网产生的高频谐振现象,提出一种高效实用化的阻抗分析方法,并针对此次事件开展详细的频域仿真分析。采用硬件在环仿真与离线仿真相结合的手段开展风电机组阻抗特性建模,对风电机组变流器进行硬件在环阻抗测试,并在离线仿真平台中实现阻抗数据拟合。考虑了海底电缆的结构尺寸,在离线仿真平台中采用依频模型对其进行详细建模,模型精度满足海上风电场的谐振分析需求。搭建海上风电场场站模型,通过与现场多种工况的高频谐振复现测试结果进行对比,验证了所用分析方法的有效性,并开展阻抗特性整改措施仿真研究,为工程实践提供重要参考和指导。 展开更多
关键词 海上风电 交流电缆 高频谐振 工程实用性 阻抗建模 优化整改
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基于泛化强化学习的变电站巡检机器人路径规划研究 被引量:1
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作者 易仕琪 孔政敏 +1 位作者 王帅 霍梓航 《广东电力》 2023年第11期114-121,共8页
针对变电站巡检机器人的路径规划问题,提出一种状态泛化的深度强化学习(deep reinforcement learning, DRL)算法。在原有算法的基础上,在训练过程中加入泛化正则,通过加入2个辅助训练池,保证训练前期能够给予网络更多的辅助监督信息,进... 针对变电站巡检机器人的路径规划问题,提出一种状态泛化的深度强化学习(deep reinforcement learning, DRL)算法。在原有算法的基础上,在训练过程中加入泛化正则,通过加入2个辅助训练池,保证训练前期能够给予网络更多的辅助监督信息,进而保证模型在同一个任务的不同场景具有更强的泛化能力。与传统训练方法相比在不损失模型性能的同时,还在某些环境下能够实现传统方法难以达到的状态泛化。实验证明,在带阻挡的路径规划问题中,所提出的算法优于深度质量网络(deep quality-network, DQN)算法和双深度质量网络(double deep quality-network, DDQN)算法。 展开更多
关键词 强化学习 深度强化学习 路径规划 泛化性
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一种基于多分类器耦合的非侵入式负荷辨识方法
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作者 易仕琪 孔政敏 +1 位作者 王帅 霍梓航 《广东电力》 2023年第8期89-96,共8页
新一代智能电表实现了电压、电流数据高频采样,使得用户电力负荷的辨识特征具有更多的可选性,同时多类别的负荷特征输入对于增强负荷辨识算法性能提出了更高的要求。为此,提出一种基于弱分类器耦合的非侵入式负荷辨识方法。首先,提取家... 新一代智能电表实现了电压、电流数据高频采样,使得用户电力负荷的辨识特征具有更多的可选性,同时多类别的负荷特征输入对于增强负荷辨识算法性能提出了更高的要求。为此,提出一种基于弱分类器耦合的非侵入式负荷辨识方法。首先,提取家用电器的电量和非电量等多种负荷特征,并将这些特征作为弱分类器的输入;然后,将各个弱分类器的输出进行耦合,采用经典的Adaboost架构提高分类器的性能,实现非侵入式电力负荷辨识。最后,在AMPds公用数据集上进行测试,结果表明所提方法能够达到较高的负荷辨识准确率。 展开更多
关键词 非侵入式负荷辨识 弱分类器 ADABOOST算法
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