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      信息融合技術(shù)構(gòu)建下的電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定評估思路探索

      2017-09-13 17:11:02馮帥
      中國科技縱橫 2017年16期
      關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng)思路構(gòu)建

      馮帥

      摘 要:在電力系統(tǒng)的運行發(fā)展過程中,其暫態(tài)穩(wěn)定評估,發(fā)揮著十分重要的作用,但是伴隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,電力市場競爭力的提高,諸多可再生清潔能源,進入到市場中,使得這一評估系統(tǒng)面臨著諸多的控制問題,基于此,本文依托信息融合技術(shù),對電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定評估思路,進行了探究分析。

      關(guān)鍵詞:信息融合技術(shù);構(gòu)建;電力系統(tǒng);暫態(tài)穩(wěn)定評估;思路

      中圖分類號:TM712 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)16-0156-01

      在電網(wǎng)系統(tǒng)的線路運行過程中,使用暫態(tài)穩(wěn)定評估,可以有效的對電網(wǎng)運行中出現(xiàn)的風(fēng)險問題、安全隱患問題,進行有效的評估分析,進而促進其故障問題的盡快解決,保證電網(wǎng)運行的安全性與可靠性。 在電力系統(tǒng)的運行中,基于信息融合技術(shù),以及D-S證據(jù)理論、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),進行暫態(tài)穩(wěn)定評估的研究,可以有效的促進該系統(tǒng)的正常運行。其具體的研究內(nèi)容如下所示:

      1 基于信息融合技術(shù)的模型分析

      信息融合技術(shù)的模型,其包括三個等級的內(nèi)容:首先是像素級,之后是特征級,最后是決策級。電力系統(tǒng)的在遭受到不穩(wěn)定因素的干擾之后,其穩(wěn)定性會出現(xiàn)變化,因此其暫態(tài)具體可以分為三個階段:故障前階段、故障中階段、故障后階段。其各個階段中,系統(tǒng)會出現(xiàn)不同的變化,其暫態(tài)穩(wěn)定的狀態(tài),只會出現(xiàn)在故障發(fā)生之后的一段時間內(nèi)。當運行中的發(fā)電機出現(xiàn)故障問題之后,其暫態(tài)穩(wěn)定性功能也會發(fā)生變化。此時能夠反映其暫態(tài)狀態(tài)的特征向量較多,因此在仿真實驗結(jié)果分析中,可知,需要在這一階段,對其出現(xiàn)的特征向量,進行有效的分析處理,避免導(dǎo)致下一級別出現(xiàn)計算速度下降、穩(wěn)定分析判斷失誤的問題[1]。

      2 特征級融合分析

      該階段的融合,需要在局部決策完成之后,對其底層存在的大量信息,應(yīng)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),進行有效的分類處理、識別處理,即特征級融合處理。具體而言,就是在該網(wǎng)絡(luò)的指導(dǎo)下,將上一級別提取出的特征量,進行輸入,之后該網(wǎng)絡(luò)將會對這些特征量,進行有效的識別,以此來得出基本的結(jié)果。之后電力系統(tǒng),可以根據(jù)該項結(jié)果,到?jīng)Q策級中,進行全局決策的處理[2]。

      3 決策級融合分析

      從BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,輸出的結(jié)果,其都可以對應(yīng)系統(tǒng)的一種穩(wěn)定的情況,但是其在進行特征級融合處理的過程中,其輸入的特征向量,來源較為廣泛,且基于系統(tǒng)自身誤差,以及準確度不夠的問題,會導(dǎo)致其輸出的結(jié)果不甚準確,并不能有效的體現(xiàn)電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定評估的結(jié)果。該網(wǎng)絡(luò)輸出的結(jié)果,其屬于有理數(shù),介于0和1之間。如果輸出的數(shù)值處于0.4~0.6時,無法對其穩(wěn)定性,做出準確的判斷。此時就需要使用D-S證據(jù)理論法,對其網(wǎng)絡(luò)輸出的結(jié)果,進行綜合分析,有效的保障其結(jié)果的穩(wěn)定性,從而得出正確的結(jié)論。本文的研究中,選取了系統(tǒng)發(fā)生故障那一刻、故障解除那一刻的時間段,進行了采樣,同時其穩(wěn)定性評估的兆域,則為特征向量。所有可以使用公式:其中M1、M2屬于框架u上面2個獨立的概率賦值,其焦元表示為:A1、B1......等。沖突因子為K1。

      對其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出結(jié)果,進行決策級的融合,有效的促進其系統(tǒng)穩(wěn)定評估的準確性和精準性,以此來便于把握系統(tǒng)的穩(wěn)定區(qū)域、失穩(wěn)區(qū)域,以及模糊區(qū)域。

      4 模型的仿真分析

      該系統(tǒng)在運行的過程中,使用了節(jié)點系統(tǒng),進行了測試,共有4個。其發(fā)電機的模型,使用的是經(jīng)典模型,其系統(tǒng)出現(xiàn)的故障為三相線路的故障問題,經(jīng)過0.2秒之后,其故障解除。在測試的過程中,其設(shè)置的負荷值,需要處于基準負荷范圍內(nèi)的70%左右,之后進行發(fā)電,并根據(jù)其故障問題,將其故障元件,進行隨機處理。使用暫態(tài)穩(wěn)定仿真軟件,對其進行仿真分析,其中樣本為200個,其中100個,進行測試,另外100個作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入處理,之后建立人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。再使用基于信息融合技術(shù)基本模型建立的電力系統(tǒng)模型,對選取的樣本數(shù)據(jù),進行詳細的計算處理。之后,將其計算出的結(jié)果,與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出結(jié)果,進行對比分析,其結(jié)果可知:使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出的結(jié)果,其穩(wěn)定性結(jié)果不甚準確,且會出現(xiàn)系統(tǒng)的運行故障問題,從而極大的影響了系統(tǒng)計算的速度問題。而基于信息融合技術(shù)的模型,進行的信息處理計算,其結(jié)果的準確性顯著的提高,且計算速度較快。此外,在計算中,使用了D-S證據(jù)理論,其在該計算中出現(xiàn)問題時,可以有效的避免其計算結(jié)果對于測試結(jié)果的干預(yù),因此其有較強的糾錯能力,且加速了計算的過程,因此基于信息融合計算的模型,具有較好的作用,值得在電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定評估中,不斷的加以應(yīng)用。

      5 結(jié)語

      通過信息融合技術(shù),對電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定評估的思路進行研究,其具體的思路流程為:在傳感器的作用下,對其原始信號,進行了采集與處理,并從中提煉出能夠有效的反映暫態(tài)穩(wěn)定表現(xiàn)的一些特征,之后在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,將這些特征進行輸入處理,再使用D-s證據(jù)理論,將處理后的結(jié)果,進行時空間的信息融合處理,之后便可以得到有效的結(jié)果。

      參考文獻

      [1]李楊.基于廣域動態(tài)信息的電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定評估研究[D].華北電力大學(xué),2014.

      [2]宋墩文.基于多源信息融合的電網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定風(fēng)險評估[D].中國農(nóng)業(yè)大學(xué),2016.endprint

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