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电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰(原稿) 电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰(原稿)

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《电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰(原稿)》修改意见稿

1、“.....最终达到能够自动的通过过往的数据对未来的趋势进行预判。在实际的执行过程中,此种模式的应用核心就是通过较长的时间阶段来换取自动的高精度,进而使得输出结果的精准度与有效性得到进步的提高。并在系统数据的不断驯化过程中逐步提升其估计的准确性。向量回归估计究华北电力大学北京,。从实际的应用效果来看,此种方式有效的降低了相关计算难度与计算量,使得系统状态估计能够成为个常态化指标指导电网的实际运行。从另个角度来看,此种模式在舍弃定维度后对于常态化的总体预估结果呈现出不显著状态,但是在对于特性指标的分析与预低了训练的时空复杂度,就可以在系统计算时间允许的情况下尽量扩大样本规模,取得更好的预测精度。总结电力系统状态估计是智能电网建设与运行的基础。现阶段的主要估算方法按照其原理与过程的不同大致可以分为向量法主成分分析法级机嵌入学习法等种......”

2、“.....从现有的实践经验来看,常用估算方法主要分为如下种。电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰原稿。降维主成分分析估计法所谓的降维主成分分析估算法与向量计算方法的核心思想相反。通过上文的分析我们不难看出,状态估计主要处理对象是系列时间断面上的高维空间网络问题。具体来说就是系统中各个节点以及支路量测点所量测到的功率电压电流等量测信息。在状态估计器的设计上引入核匹配追踪学习机的方法对系统状态量进行预测和估计。相对于扩展卡尔曼滤波遗传算法神经网络等系统建模靠性完整性方面的不足,且在人力资源成本方面存在较大的劣势。针对这现象,广大科研工作者基于自身的工作经验与专长提出了多种估计体系,并加以实践与优化。然而,截至目前各类电力系统状态估计方法的特性与适应性缺乏对比分析研究......”

3、“.....从另个角度来看,此种模式在舍弃定维度后对于常态化的总体预估结果呈现出不显著状态,但是在对于特性指标的分析与预判中则较为容易形成漏项,进而导致预判结果在特殊情况下出现较大偏差。电力系统状态估计常用方法的适计结果。嵌入式追踪学习估算法所谓的嵌入式追踪学习估算法主要是指在原有的估算体系结构下,通过嵌入式方式形成独立平行的数据搜集与处臵平台,并引入了计算机的神经模块来实现数据处臵过程中的自动学习与自我完善功能。最终达到能够自动的通过过往的数据对未来的趋势进行性研究刘俊峰原稿。该算法是种近年来新提出的核函数回归器,其回归算法在形式上和降维估算法相同,但却采用了不同的训练方法。与之相比,其估计性能相当,但是估计预测时所需的运算量却比之要小。该方法的具体实施过程主要是通过利用其实质的回归迭代过程......”

4、“.....通过向量计算确定数据运算模式,并以线性回归为手段对未来段时期内的系统状态进行预测的方法集合。按照向量选择与计算模式的不同大致可以分为加权最小乘法卡尔曼逐次评估法动态往通过人工方式获得相应数据,在传输后进行必要处臵与评价计算,进而给出相关的评价结果。此种模式显然存在数据可靠性完整性方面的不足,且在人力资源成本方面存在较大的劣势。针对这现象,广大科研工作者基于自身的工作经验与专长提出了多种估计体系,并加以实践与优化。估算的准确性是该方法与技术应用过程中的核心关键。在实际的研究中分为了两个方面方面,利用现行提取数据中的特征来使用特征数表示该类数据的统集合来达到降维的目的。如在实际操作过程中电力系统内的电压电流数据特征存在显著的相关性,这相关性在实践物理角度也能够获得法......”

5、“.....却能够具有与复杂的回归预测方法近乎相同的性能,具有更好的适应性。由于在之前的步骤上对量测量的维数上进行了大规模的约减,性研究刘俊峰原稿。该算法是种近年来新提出的核函数回归器,其回归算法在形式上和降维估算法相同,但却采用了不同的训练方法。与之相比,其估计性能相当,但是估计预测时所需的运算量却比之要小。该方法的具体实施过程主要是通过利用其实质的回归迭代过程。在这个过程旨在能够为后续的技术选择与应用推广提供必要依据。从现有的实践经验来看,常用估算方法主要分为如下种。电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰原稿。降维主成分分析估计法所谓的降维主成分分析估算法与向量计算方法的核心思想相反。通过上文的分析我们不难看出支撑性技术。从现阶段的主要研究方向来看,状态估计需要完成个操作,即对数据的远程获取对数据的集中处理对数据的可视化构建......”

6、“.....往往通过人工方式获得相应数据,在传输后进行必要处臵与评价计算,进而给出相关的评价结果。此种模式显然存在数据电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰原稿而,截至目前各类电力系统状态估计方法的特性与适应性缺乏对比分析研究。本文正是以此为根本目标开展相关研究的,旨在能够为后续的技术选择与应用推广提供必要依据。从现有的实践经验来看,常用估算方法主要分为如下种。电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰原稿旨在能够为后续的技术选择与应用推广提供必要依据。从现有的实践经验来看,常用估算方法主要分为如下种。电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰原稿。降维主成分分析估计法所谓的降维主成分分析估算法与向量计算方法的核心思想相反。通过上文的分析我们不难看出上述两方面建设均依赖于电网状态估计手段所提供的现状数据。因此,对于电力系统状态的估计成为了种智能电网建设的支撑性技术......”

7、“.....状态估计需要完成个操作,即对数据的远程获取对数据的集中处理对数据的可视化构建。在传统的电力系统估计方法中,。此种方法的具体应用模式分为个环节是建立综合多维空间向量,拟定向量维度对等,即形成互不干扰的垂直空间是通过获取的电力系统运行状态数据进行无量纲化处臵,形成可供对比且单位统的向量数据是利用空间向量计算法则形成有效的计算范式,并获得最终估计结果。关键词好的因果证明,故而在降维主成分分析估计法中可以通过组特征数据来进行表征,使得维度得到了有效的降低。关键词电力系统状态估计方法对比电网自动化与智能化的核心需要解决两方面问题,是基于电网运行状态的时事通讯系统是需要解决基于电网运行状态的自动控制系统性研究刘俊峰原稿。该算法是种近年来新提出的核函数回归器,其回归算法在形式上和降维估算法相同,但却采用了不同的训练方法。与之相比,其估计性能相当,但是估计预测时所需的运算量却比之要小......”

8、“.....在这个过程向量法的核心思想是通过增加数据的有效维度来使得估计方法更为立体,进而获得更大的有效性。而在降维主成分分析法中则需要通过主成分分析以及降维的方式来减少计算的维度,进而达到降低工作量,行程自动化体系的核心要求。从上述特征中我们不难发现,如何在降维的同时保障靠性完整性方面的不足,且在人力资源成本方面存在较大的劣势。针对这现象,广大科研工作者基于自身的工作经验与专长提出了多种估计体系,并加以实践与优化。然而,截至目前各类电力系统状态估计方法的特性与适应性缺乏对比分析研究。本文正是以此为根本目标开展相关研究的态向量机模型法等。此种方法的具体应用模式分为个环节是建立综合多维空间向量,拟定向量维度对等,即形成互不干扰的垂直空间是通过获取的电力系统运行状态数据进行无量纲化处臵,形成可供对比且单位统的向量数据是利用空间向量计算法则形成有效的计算范式......”

9、“.....是基于电网运行状态的时事通讯系统是需要解决基于电网运行状态的自动控制系统。上述两方面建设均依赖于电网状态估计手段所提供的现状数据。因此,对于电力系统状态的估计成为了种智能电网建设电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰原稿旨在能够为后续的技术选择与应用推广提供必要依据。从现有的实践经验来看,常用估算方法主要分为如下种。电力系统状态估计常用方法的适应性研究刘俊峰原稿。降维主成分分析估计法所谓的降维主成分分析估算法与向量计算方法的核心思想相反。通过上文的分析我们不难看出法所谓的向量归回估计法主要是指以能够通过向量进行表征的有限指标作为评价标准,通过向量计算确定数据运算模式,并以线性回归为手段对未来段时期内的系统状态进行预测的方法集合......”

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