期刊专题

10.7500/AEPS20211207005

基于两阶段迁移学习的电力系统暂态稳定评估框架

引用
为提高基于数据驱动的暂态稳定评估模型对电网的自适应性,将深度迁移学习引入更新过程,提出一种基于两阶段迁移学习的暂态稳定评估框架.所提框架根据时间尺度分为2个阶段:在第1阶段,利用深度子领域自适应网络挖掘无标注数据信息,将模型的评估性能快速提升到相对可靠的水平,得到迁移模型,结合时域仿真法进行综合判稳,提高电网变化初期模型的可用性;在第2阶段,利用迁移模型筛选高价值样本集,并结合样本迁移和微调技术进行二次更新,使评估性能恢复到较高水平,降低更新时间成本.在IEEE 39节点系统和中国某省级电网模型上进行测试,结果表明所提框架具有完备性,可使模型快速响应电网的变化.

暂态稳定、评估、深度迁移学习、数据驱动应

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TM712;TP391.41;TM341

国家重点研发计划2021YFB2400800

2022-09-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共10页

176-185

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电力系统自动化

1000-1026

32-1180/TP

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2022,46(17)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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