引用本文:卜京,江宁强.基于优化LS-SVM的电力系统暂态稳定域分析[J].电力系统保护与控制,2012,40(8):73-77,94.
.[J].Power System Protection and Control,2012,40(8):73-77,94
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基于优化LS-SVM的电力系统暂态稳定域分析
卜京,江宁强1
南京理工大学自动化学院,江苏 南京 210094
摘要:
针对电力系统暂态稳定域无法准确获取的问题,提出将最小二乘支持向量机映射高维空间中的点到分界超平面的距离作为稳定裕度,积分持续故障轨线直到该稳定裕度为0时的时间作为临界切除时间,并且将故障模式进行分类,通过最小二乘支持向量机分类器对故障模式进行识别。针对传统遗传算法收敛速度慢的问题,采用改进的遗传算法进行参数优化,以提高其识别率及运算速度。仿真结果表明,该方法可以有效地对故障系统临界切除时间进行估计,误差在允许范围内,并能准确判断故障模式。
关键词:  电力系统  暂态稳定域  CCT  LS-SVM  遗传算法
DOI:10.7667/j.issn.1674-3415.2012.08.013
分类号:
基金项目:国家自然科学基金(60874007);教育部博士点基金(200802550024)
Abstract:
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