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10.16081/j.issn.1006-6047.2019.03.012

基于XGBoost算法的电力系统暂态稳定评估

引用
针对暂态稳定评估问题的特点,在改进极限梯度提升(XGBoost)算法的基础上进行暂态稳定评估.根据电网物理特点,定义能够反映电力系统稳态运行状态的特征集;研究XGBoost算法用于暂态稳定评估的过程:针对暂态稳定预测中2类错误严重程度不同的特点,定义包含注意力系数的对数损失函数,使得模型对不稳定样本的误预测情况减少;使用Logistic函数将模型输出概率化,用于衡量XGBoost模型输出的可靠程度,预防部分误预测;给出针对任意系统随机产生样本集的方法.IEEE 39节点系统仿真结果表明,XGBoost算法在准确率上均高于其他几类常用机器学习算法,优化后的损失函数降低了不稳定样本错误分类的可能性,使该算法的召回率较优于其他方法,且概率化输出的形式有助于评估模型输出的可靠程度,降低了误预测的概率.

暂态、稳定性、XGBoost算法、机器学习、人工智能、Logistic函数

39

TM712(输配电工程、电力网及电力系统)

广东电网公司科技项目GDKJQQ20153014

2019-04-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

77-83,89

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