基于暗经验回放的电力系统暂态稳定性评估增量更新框架

2025-05-19 50 1.74M 0

  摘要:基于数据驱动的电力系统暂稳评估模型面对运行场景的改变时,需要对模型进行更新,而常规的更新方法无法同时兼顾新场景和旧场景下的模型评估性能。对此,根据电力系统场景改变时间尺度的不同,提出了电力系统暂态稳定性评估增量更新框架。对于中短期场景变化,提出多阶段增量更新方法,在域自适应阶段降低新旧样本的分布差异,在增量更新阶段结合暗经验回放实现增量更新,并在精细化微调阶段进一步提高模型在当前场景下的性能;对于长期场景变化,在多阶段增量更新的基础上,继承模型参数,生成小型子网络处理新增电气量并拼接融合,提升模型性能。最后,在IEEE-39节点系统和万节点测试系统上验证了所提方法的有效性。

  文章目录

  0 引言

  1 暂稳评估模型增量更新框架

  2 暂稳评估模型多阶段增量更新方法

  2.1 融合域自适应和暗经验回放的ARFT算法

  2.2 经验回放池刷新策略

  3 新增电气特征量场景下的模型更新方法

  4 算例分析

  4.1 IEEE-39节点系统

  4.1.1 数据集生成和评价指标说明

  4.1.2 多阶段增量更新算法有效性验证

  4.1.3 新增特征场景下模型更新方法有效性验证

  4.2 万节点测试系统

  5 结论

  附录A

  IEEE39节点系统运行场景具体设置

  IEEE39节点系统各场景数据集生成设置

  附录B

  附录C

  附录D



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