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基于改进Att-LSTNet与无迹粒子滤波融合的主动配电网预测辅助状态估计
被引量:
5
1
作者
王玥
于越
金朝阳
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2024年第8期98-110,共13页
针对传统的无迹粒子滤波(unscented particle filter,UPF)存在不准确的新息向量及未知的量测噪声协方差矩阵导致估计精度低的问题,提出一种改进Att-LSTNet与UPF融合的主动配电网预测辅助状态估计(forecasting-aided state estimation,FA...
针对传统的无迹粒子滤波(unscented particle filter,UPF)存在不准确的新息向量及未知的量测噪声协方差矩阵导致估计精度低的问题,提出一种改进Att-LSTNet与UPF融合的主动配电网预测辅助状态估计(forecasting-aided state estimation,FASE)方法。首先,采用引力搜索算法(gravitational search algorithm,GSA)对支持向量回归(support vector regression,SVR)的关键参数进行优化处理,利用历史数据建立GSA-SVR模型,并将其引入至Att-LSTNet模型的输出层,构建一种增强预测模型。然后,利用UPF中的新息向量来训练该模型,并结合孤立森林算法和箱线图法对原始新息向量进行监控和修正。最后,针对量测噪声协方差矩阵未知的情况,结合修正后的新息向量和UPF计算出未知量测噪声协方差矩阵,并进行状态估计。基于IEEE33与IEEE118节点标准配电系统的算例结果表明,所提出的方法在估计精度、泛化能力和鲁棒性等方面具有优越性。
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关键词
主动配电网
预测辅助状态估计
att-lstnet
无迹粒子滤波
SVR
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职称材料
题名
基于改进Att-LSTNet与无迹粒子滤波融合的主动配电网预测辅助状态估计
被引量:
5
1
作者
王玥
于越
金朝阳
机构
电网智能化调度与控制教育部重点实验室(山东大学)
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2024年第8期98-110,共13页
基金
国家自然科学基金项目资助(U22B20101)。
文摘
针对传统的无迹粒子滤波(unscented particle filter,UPF)存在不准确的新息向量及未知的量测噪声协方差矩阵导致估计精度低的问题,提出一种改进Att-LSTNet与UPF融合的主动配电网预测辅助状态估计(forecasting-aided state estimation,FASE)方法。首先,采用引力搜索算法(gravitational search algorithm,GSA)对支持向量回归(support vector regression,SVR)的关键参数进行优化处理,利用历史数据建立GSA-SVR模型,并将其引入至Att-LSTNet模型的输出层,构建一种增强预测模型。然后,利用UPF中的新息向量来训练该模型,并结合孤立森林算法和箱线图法对原始新息向量进行监控和修正。最后,针对量测噪声协方差矩阵未知的情况,结合修正后的新息向量和UPF计算出未知量测噪声协方差矩阵,并进行状态估计。基于IEEE33与IEEE118节点标准配电系统的算例结果表明,所提出的方法在估计精度、泛化能力和鲁棒性等方面具有优越性。
关键词
主动配电网
预测辅助状态估计
att-lstnet
无迹粒子滤波
SVR
Keywords
active distribution networks
forecasting-aided state estimation
att-lstnet
UPF
SVR
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进Att-LSTNet与无迹粒子滤波融合的主动配电网预测辅助状态估计
王玥
于越
金朝阳
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2024
5
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