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北京交通大學吳俊勇等:用于電力系統暫態穩定預測的支持向量機組合分類器及其可信度評價

2017-07-11 07:30:44 大云網  點擊量: 評論 (0)
北京交通大學吳俊勇等:用于電力系統暫態穩定預測的支持向量機組合分類器及其可信度評價

研究背景

暫態穩定分析是電網安全防控需要考慮的重要問題。近年來,SCADA和WAMS中采集的
數據日益豐富和完善,為暫態穩定分析帶來了前所未有的豐富條件。如何有效利用這些量
測數據,不斷提升暫態穩定分析功能,是亟需解決的問題。

解決的問題

利用數據挖掘方法進行暫態穩定分析時,所用數據集普遍存在失穩樣本少的樣本不均衡問
題。由于數據挖掘分類器沒有絕對把握,其應用始終存在局限性。因此,增強分類器對失
穩樣本的識別能力,并對其預測結果的可信度進行研究,就顯得尤為重要。針對此,文章
提出一種基于改進Bootstrap抽樣的SVM組合分類器,以提高分類器對失穩樣本的判準率,
并對SVM輸出結果的可信度進行了定義和評價,提出基于可信度的SVM組合分類器與傳統
方法相配合的應用模式。

重點內容及創新點

本文提出了用于暫態穩定預測的SVM組合分類器及其可信度評價方法。采用改進的
Bootstrap抽樣得到多個均衡的數據子空間,在失穩樣本較少時能夠更“偏向”失穩樣本;
利用多個SVM分類器組合的方式,提高分類器的準確率和整體可信度;定義了SVM分類
器輸出結果的可信度指標,通過對對穩定和失穩預測結果的可信度設置不同閾值,能夠不
同程度地提高模型對穩定和失穩樣本的判準率。該方法還能與傳統的判穩方法相配合,共
同實現暫態穩定的快速準確判斷。

結論

文章提出一種基于SVM的組合分類器及其可信度評價方法用于電力系統暫態穩定預測。首先
采用改進的Bootstrap抽樣得到多個均衡的數據子空間,然后隨機抽取一定數量的特征進一步
壓縮數據,利用壓縮后的數據訓練生成多個SVM模型,并利用SVM的概率輸出進行結果集成
,最終得到預測結果和可信度量測。利用新英格蘭10機39節點系統得到的3400個樣本和美國
東北電力協調委員會48機140節點系統上20800個樣本進行算例分析,結果表明:所提出的
SVM組合模型具有較高的預測準確率,對失穩樣本的判準率有明顯提升,同時SVM的組合模
型具有更高的可信度;通過對穩定和失穩預測結果設定不同的可信度閾值,能夠實現對遠離穩
定邊界故障的快速準確篩選。

后續研究

對所提方法在國內實際電網的仿真驗證;相關數據挖掘技術在電力系統穩定控制上的應用模
式研究。

 

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