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公开(公告)号:CN106897821A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710059643.7
申请日:2017-01-24
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司
CPC分类号: G06Q10/06393 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种暂态评估特征选择方法及装置,该法包括:构建加权随机森林模型;从计算的特征重要性中删除重要性最低的特征;对删除后保留的技术特征进行最终特征排序;根据袋外数据OOB错误率曲线变化情况,保留排名靠前的特征。本发明提供的技术方案的加权随机森林通过引入少数失稳样本数据权重因子即可有效减少不平衡数据对特征选择的影响,能选择出比普通随机森林算法性能更优的特征子集;无需人工设定阀值大小,确保了选取特征子集的合理性。
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公开(公告)号:CN106055883A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610353984.0
申请日:2016-05-25
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F19/00
CPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明涉及一种基于改进Sammon映射的暂稳评估输入特征有效性分析方法,方法包括:利用采用模糊C‑均值聚类算法去除电网运行样本数据中的冗余数据;利用主成分分析法获取电网运行样本数据中贡献率最大的三维数据作为电网运行样本数据的低维空间映射点坐标向量的初始值;采用迭代修正法对电网运行样本数据的低维空间映射点坐标向量的初始值进行修正,获取电网运行样本数据的低维空间映射点坐标向量;根据电网运行样本数据的低维空间映射点坐标向量评判电网运行样本数据的有效性。本发明提供的方法,能够在电力系统暂态稳定评估时,利用主成分分析法为迭代提供初始值,使映射结果稳定,并且采用迭代修正的方法求解低维空间映射点坐标,加快了求解速度。
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公开(公告)号:CN106055883B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201610353984.0
申请日:2016-05-25
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06K9/62
摘要: 本发明涉及一种基于改进Sammon映射的暂稳评估输入特征有效性分析方法,方法包括:利用采用模糊C‑均值聚类算法去除电网运行样本数据中的冗余数据;利用主成分分析法获取电网运行样本数据中贡献率最大的三维数据作为电网运行样本数据的低维空间映射点坐标向量的初始值;采用迭代修正法对电网运行样本数据的低维空间映射点坐标向量的初始值进行修正,获取电网运行样本数据的低维空间映射点坐标向量;根据电网运行样本数据的低维空间映射点坐标向量评判电网运行样本数据的有效性。本发明提供的方法,能够在电力系统暂态稳定评估时,利用主成分分析法为迭代提供初始值,使映射结果稳定,并且采用迭代修正的方法求解低维空间映射点坐标,加快了求解速度。
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公开(公告)号:CN107784015B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201610771830.3
申请日:2016-08-30
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司
IPC分类号: G06F16/215 , G06F16/28 , G06K9/62 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种基于电力系统在线历史数据的数据约简方法,该法包括:I、根据在线历史数据生成原始数据集;II、对原始数据集进行特征提取;III、对原始数据集进行样本筛选。本发明提供的技术方案可以从数据集的横向和纵向同时进行数据约简,特别在样本筛选方面,既能筛掉影响分类的噪声样本,又能筛掉对分类没有贡献的冗余样本,因此在保持分类准确性的同时,又大大降低了空间存储率。
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公开(公告)号:CN107784015A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610771830.3
申请日:2016-08-30
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司
CPC分类号: G06F17/30303 , G06F17/30598 , G06K9/6269 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种基于电力系统在线历史数据的数据约简方法,该法包括:I、根据在线历史数据生成原始数据集;II、对原始数据集进行特征提取;III、对原始数据集进行样本筛选。本发明提供的技术方案可以从数据集的横向和纵向同时进行数据约简,特别在样本筛选方面,既能筛掉影响分类的噪声样本,又能筛掉对分类没有贡献的冗余样本,因此在保持分类准确性的同时,又大大降低了空间存储率。
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公开(公告)号:CN106897821B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201710059643.7
申请日:2017-01-24
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种暂态评估特征选择方法及装置,该法包括:构建加权随机森林模型;从计算的特征重要性中删除重要性最低的特征;对删除后保留的技术特征进行最终特征排序;根据袋外数据OOB错误率曲线变化情况,保留排名靠前的特征。本发明提供的技术方案的加权随机森林通过引入少数失稳样本数据权重因子即可有效减少不平衡数据对特征选择的影响,能选择出比普通随机森林算法性能更优的特征子集;无需人工设定阀值大小,确保了选取特征子集的合理性。
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公开(公告)号:CN107068365A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201610865630.4
申请日:2016-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
发明人: 艾绍贵 , 卢文华 , 黄永宁 , 张军 , 杨超平 , 杜玮 , 樊益平 , 高峰 , 杨慧峰 , 李秀广 , 王曙鸿 , 武目浩 , 郝志国 , 李江涛 , 焦在滨 , 孙丽琼 , 罗强 , 李四勤
CPC分类号: H01F27/402 , H02H7/04 , H02H9/021
摘要: 本发明涉及一种内置式变压器限流装置。其特点是:包括第一支路、第二支路和第三支路,该第一支路、第二支路和第三支路各自的一端同时接三绕组变压器(1)高压侧的中性点而其另一端分别引出作为A相接线端、B相接线端和C相接线端,其中该第一支路、第二支路和第三支路均由电容器(2)、限流电抗器(3)和快速开关(4)三者并联组成。本发明与现有技术相比具有显著的优点和有益效果,具体体现在以下几个方面:使用本发明内置式限流装置,实现限流电抗器的自动投切,阻抗的自主调节,降低短路电流对新研制变压器及在运变压器的冲击,同时降低损耗、维护便捷。使用本发明内置式限流装置可以实现变压器电抗器一体化设计。
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公开(公告)号:CN105845402A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610413046.5
申请日:2016-06-12
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
CPC分类号: H01F29/00 , H01F27/40 , H01H9/0038
摘要: 本发明公开了一种变阻抗变压器,将限流电抗器与变压器进行一体化设计,通过快速开关及操动机构控制电抗器投切。变压器正常工作时,电抗器处于短路状态,变压器损耗未增加;变压器发生短路故障时,电抗器投入变压器的线路,提高变压器的阻抗,限制短路电流,实现自主调节阻抗,降低短路电流对变压器及在运的冲击,减轻下级断路器的开断负担。本发明不仅可用于新生产的变压器,同时也可用于在运变压器抗短路能力提升改造。
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公开(公告)号:CN106992542A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710278930.7
申请日:2017-04-25
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 一种用于直驱式风机次同步振荡的外特性分析方法,包括以下步骤:步骤一、在风机正常运行过程中,向直驱式风机并网点处注入小值的次同步频率电流,步骤二、测量风机并网点处的电压,并且经过滤波获得次同步频段的电压;步骤三、分析次同步频段电压和电流的幅值相位关系,求解出直驱式风机在次同步频段下的外阻抗特性;步骤四、计算出直驱式风机在次同步频段下呈现的负电阻值和容抗值,再结合系统中的电阻和电抗值,计算得到次同步振荡的频率;步骤五、改变注入的次同步频率,重复步骤二至步骤四,分析得到直驱式风机发生次同步振荡的薄弱点。本发明对直驱式风机并网的安全稳定运行有着重要意义。
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公开(公告)号:CN106385026A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610882041.7
申请日:2016-10-10
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 清华大学
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545 , H02J3/00 , G06Q50/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开一种电力系统运行状态协调优化方法,包括:确定电力系统连锁故障的目标函数;设置所述目标函数的约束条件;根据所述目标函数和约束条件,建立连锁故障风险协调优化模型;采用连锁故障风险协调优化模型确定最优目标函数值;确定所述最优目标函数值对应的操作;根据所述操作调整所述电力系统。通过利用连锁故障模型进行连锁故障模拟,并进行风险评估,得到的风险指标具有明确的物理意义,即损失负荷量或经济损失,与传统的基于严重度函数的方法相比,具有更高的实用性,另外,通过利用多级连锁故障相关性的函数作为风险约束,更能反映实际多级连锁故障的发展特征及风险分布,准确性更高。
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