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基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型
引用本文:解明辉,孙亚剑,汤思杰,曹晖.基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型[J].电工电能新技术,2023(6):79-87.
作者姓名:解明辉  孙亚剑  汤思杰  曹晖
作者单位:1. 西安交通大学电气工程学院;2. 国网吕梁供电公司
摘    要:随着我国电能需求量不断提升,配电网可靠性要求逐步提高,配电网设备状态研判难度也不断增大。针对该问题,本文提出一种基于群体优化-概率神经网络的配电网设备状态研判模型。引入改进后的人工鱼群算法对概率神经网络的平滑因子进行寻优,避免其因随机设置而导致研判精度不理想的问题。基于群体优化-概率神经网络算法建立设备状态研判模型,同时利用合成少数类过采样技术改善配电网数据集不平衡的问题,采用主成分分析法对数据集进行特征属性指标提取,减少冗余指标对状态研判精度和时间的影响。实验结果表明,本文模型在状态研判的精度和计算时间上均具有一定优势,能够在配电网的状态研判过程中起到辅助作用。

关 键 词:状态研判模型  概率神经网络  人工鱼群算法  合成少数类过采样  主成分分析
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