基于深度学习的电力系统主导失稳模式辨识方法

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基于深度学习的电力系统主导失稳模式辨识方法
申请号:CN202410993976
申请日期:2024-07-24
公开号:CN119066561A
公开日期:2024-12-03
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于深度学习的电力系统主导失稳模式识别方法,包括:读取电力系统各节点时间窗内电压、相角、有功和无功功率数据;借助节点相关性法计算电力系统的节点相关系数矩阵,利用spearman方法计算时间步相关系数矩阵;将节点相关系数矩阵引入图卷积神经网络模型,以及时间步相关系数矩阵融入双向门控循环单元模型,得到可深度挖掘时空信息的GCN‑BiGRU模型;利用多头注意力机制构建时空一体层,挖掘经GCN与Bi‑GRU处理后的关键空间与时序特征,通过降维、重塑和拼接相结合的方式融合时空信息;构建带权重的交叉熵函数作为训练中的损失函数,解决主导失稳模式样本各类别数量不均衡的问题;根据最终损失优化深度神经网络模型并进行主导失稳模式辨识。
技术关键词
优化深度神经网络 融合时空信息 电力系统 节点 矩阵 卷积神经网络模型 多头注意力机制 门控循环单元 模式辨识方法 时序特征 滑动窗口 电压 判别方法 样本 电气 元素 数据 标签
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