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基于典型数据集的数据预处理方法对比分析 被引量:22
1
作者 李颜平 吴刚 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2022年第2期185-192,共8页
针对多种数据预处理方式及其组合如何提升模型拟合效果这一问题,基于UCI Machine Learning Repository典型数据集,分别利用20种变量处理方式和4种变量选择方法对数据预处理,并对模型拟合效果对比分析,分别考查了多种数据预处理方式及其... 针对多种数据预处理方式及其组合如何提升模型拟合效果这一问题,基于UCI Machine Learning Repository典型数据集,分别利用20种变量处理方式和4种变量选择方法对数据预处理,并对模型拟合效果对比分析,分别考查了多种数据预处理方式及其组合对常见分类模型和回归模型的影响.通过对实验结果的分析讨论,提出一种启发式算法,根据数据特征、模型特点以及研究问题种类等信息推荐数据预处理方法.在更广泛的数据集上的实验结果表明,该算法所推荐的数据预处理方法可以一定程度上提升模型拟合效果,节省手工选取数据预处理方法的开销. 展开更多
关键词 数据预处理 正态化 归一化 哑变量 方差分析 卡方检验 互信息 copula
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Mutual Information Is Copula Entropy 被引量:20
2
作者 马健 孙增圻 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS 2011年第1期51-54,共4页
Mutual information (MI) is a basic concept in information theory. Therefore, estimates of the MI are fundamentally important in most information theory applications. This paper provides a new way of understanding an... Mutual information (MI) is a basic concept in information theory. Therefore, estimates of the MI are fundamentally important in most information theory applications. This paper provides a new way of understanding and estimating the MI using the copula function. First, the entropy of the copula, named the copula entropy, is defined as a measure of the dependence uncertainty represented by the copula function and then the MI is shown to be equivalent to the negative copula entropy. With this equivalence, the MI can be estimated by first estimating the empirical copula and then estimating the entropy of the empirical copula. Thus, the MI estimate is an estimation of the entropy, which reduces the complexity and computational requirements. Tests show that the method is more effective than the traditional method. 展开更多
关键词 copula entropy mutual information ESTIMATION empirical copula
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基于Copula熵的神经网络径流预报模型预报因子选择 被引量:17
3
作者 陈璐 叶磊 +4 位作者 卢韦伟 周建中 郭生练 肖舸 陈健国 《水力发电学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期25-29,90,共6页
采用神经网络进行水文预报的关键问题之一是预报因子(输入变量)的选择,目前国内尚缺有效、系统的理论方法,国外主要是采用偏互信息(Patial mutual information,PMI)法。本文针对偏互信息计算方法的缺陷,引入Copula熵的概念,推导Copula... 采用神经网络进行水文预报的关键问题之一是预报因子(输入变量)的选择,目前国内尚缺有效、系统的理论方法,国外主要是采用偏互信息(Patial mutual information,PMI)法。本文针对偏互信息计算方法的缺陷,引入Copula熵的概念,推导Copula熵与互信息的关系,提出采用Copula熵计算PMI;并借助模拟试验检验了所提方法的合理性;最后,将该方法应用到三峡水库的水文预报中,并与现行方法进行了比较分析。结果表明,本文所提方法不仅具有理论基础,而且结果合理可信。 展开更多
关键词 水文学及水资源 神经网络 水文预报 预报因子选择 copula 偏互信息
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基于Copula熵-随机森林的中长期径流预报研究 被引量:9
4
作者 黄朝君 贾建伟 +1 位作者 秦赫 王栋 《人民长江》 北大核心 2021年第11期81-85,共5页
预测因子作为中长期预报模型的输入项,是影响预报结果精度的关键要素。为进一步提高预报精度,提出了一种Copula熵与随机森林模型相结合的中长期径流预报方法。该方法首先采用Copula熵指标对预测因子进行筛选,然后将选取的预测因子作为... 预测因子作为中长期预报模型的输入项,是影响预报结果精度的关键要素。为进一步提高预报精度,提出了一种Copula熵与随机森林模型相结合的中长期径流预报方法。该方法首先采用Copula熵指标对预测因子进行筛选,然后将选取的预测因子作为输入项,导入随机森林模型中对月径流进行相应预测。将该方法应用于汉江流域丹江口水库的逐月入库径流预报中,并与相关系数筛选法进行对比。结果表明:基于Copula熵指标筛选出的预测因子对应的模拟结果具有更高的精度,尤其对于汛期而言,其模拟值与实测值的拟合优度显著优于比选方法,说明其筛选出的预测因子具有更好的合理性。 展开更多
关键词 中长期径流预报 预测因子 大气环流因子 copula 随机森林模型 丹江口水库
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基于Copula熵理论的大坝渗流统计模型因子优选 被引量:6
5
作者 李小奇 郑东健 鞠宜朋 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期370-376,共7页
针对大坝渗流统计模型需要考虑较多的前期项,造成参选的因子数量较大,进而导致常规方法的建模误差较高的问题,研究引入Copula熵理论,利用Copula熵和偏互信息(partial mutual information,PMI)相结合的方法,对输入因子的选取进行优化。针... 针对大坝渗流统计模型需要考虑较多的前期项,造成参选的因子数量较大,进而导致常规方法的建模误差较高的问题,研究引入Copula熵理论,利用Copula熵和偏互信息(partial mutual information,PMI)相结合的方法,对输入因子的选取进行优化。针对Copula熵的求取,Copula函数采用Gumbel函数,分布采用柯西分布代替正态分布,并引入Hample准则来精确选取因子。将该方法在糯扎渡大坝渗流监测中进行应用,并与常规的因子选择方法进行对比分析,结果表明,采用基于Copula熵的因子优化选取方法的渗流统计模型具有更好的预测效果。 展开更多
关键词 大坝安全监控 渗流统计模型 copula 输入因子 偏互信息
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基于互信息的配电网多谐波源识别方法 被引量:6
6
作者 舒朝君 王亚 +1 位作者 崔浩 罗春林 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2018年第1期16-21,共6页
针对配电网非线性负荷谐波污染责任划分,及多谐波源位置判定方法中存在的问题,提出一种基于互信息的多谐波源识别方法。首先,测量PCC点谐波电压,通过独立分量分析估计出谐波电流的大小;然后,利用Copula熵法估计谐波电流和谐波电压之间... 针对配电网非线性负荷谐波污染责任划分,及多谐波源位置判定方法中存在的问题,提出一种基于互信息的多谐波源识别方法。首先,测量PCC点谐波电压,通过独立分量分析估计出谐波电流的大小;然后,利用Copula熵法估计谐波电流和谐波电压之间的互信息,依据互信息的值识别出多谐波源;最后,在IEEE 14节点系统上进行仿真测试,测试结果表明:在网络参数未知的情况下,该文所提方法能准确定位多个谐波源,可以作为区分实际谐波污染责任的新判据。 展开更多
关键词 谐波源识别 互信息 独立分量分析 copula
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基于深度学习技术的水稻环境因素产量预测
7
作者 张春磊 李颜娥 +1 位作者 丁煜 罗煦钦 《电子技术应用》 2024年第4期81-86,共6页
水稻作为全球重要的粮食作物,准确预测水稻产量在农业发展中起着重要作用。由于水稻在环境因子与其生长机理的作用下往往呈现出非线性的特点,难以对其做出较为准确的预测,因此,提出CE-CGRU水稻产量预测模型,对非线性环境因子Copula熵(CE... 水稻作为全球重要的粮食作物,准确预测水稻产量在农业发展中起着重要作用。由于水稻在环境因子与其生长机理的作用下往往呈现出非线性的特点,难以对其做出较为准确的预测,因此,提出CE-CGRU水稻产量预测模型,对非线性环境因子Copula熵(CE)方法进行提取特征并与CNN和GRU技术结合在一起。其目的是在水稻品种确定的条件下,识别产量预测的重要特征。根据使用浙江省临安区真实数据分析和比较所提出的模型的性能,构建了其他5个产量预测模型进行对比,分别是MLR、RF、LSTM、GRU和CNN-LSTM。结果显示,CE-CGRU模型的MAE、MSE和MAPE分别为0.677、0.87和5.029%,表明CE-CGRU模型具有更好的能力来捕捉水稻产量与环境因素之间的复杂非线性关系。此外,还对不同的特征选择方法以及不同时间步长进行了比较和分析。 展开更多
关键词 水稻产量预测 copula 深度学习 CE-CGRU
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考虑预报因子选择的神经网络降雨径流模型 被引量:6
8
作者 卢韦伟 周建中 +1 位作者 陈璐 叶磊 《水电能源科学》 北大核心 2013年第6期21-25,共5页
为优化神经网络模型的应用效果,研究了基于神经网络的降雨-径流模型,根据Copula熵法确定预报因子,并与传统的线性相关法进行比较分析,采用BP、RBF、GRNN三种神经网络建立降雨-径流模型,应用均方根误差、合格率、确定性系数三个指标为模... 为优化神经网络模型的应用效果,研究了基于神经网络的降雨-径流模型,根据Copula熵法确定预报因子,并与传统的线性相关法进行比较分析,采用BP、RBF、GRNN三种神经网络建立降雨-径流模型,应用均方根误差、合格率、确定性系数三个指标为模型选取评价准则。通过对金沙江流域的径流预报,发现基于Copula熵法的BP模型预报结果更接近实测值,精度更高。 展开更多
关键词 神经网络模型选取 水文预报 预报因子选择 copula
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基于非线性相关性和复杂网络的径流相似性分区 被引量:4
9
作者 刘磊 高超 +3 位作者 王志刚 王晓艳 章四龙 陈娜 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期442-451,共10页
径流相似性分区对径流资料插补移用和区域洪水频率分析具有重要意义。为准确识别水文站网中各站径流特征的相似性和差异性,提高径流相似性分区结果的准确性,引入Copula熵方法估算基于互信息的R统计量,以度量各径流序列间的非线性相关性... 径流相似性分区对径流资料插补移用和区域洪水频率分析具有重要意义。为准确识别水文站网中各站径流特征的相似性和差异性,提高径流相似性分区结果的准确性,引入Copula熵方法估算基于互信息的R统计量,以度量各径流序列间的非线性相关性。在此基础上,应用复杂网络理论构建以水文站为节点、以对应径流序列间R统计量是否大于给定阈值为节点间连边存在判别依据的径流相似性分区模型,采用基于边介数的社团检测算法(GN算法)进行径流相似性分区。以鄱阳湖水系的水文站网为实例,研究结果表明:径流相似性分区模型具有较高的稳定性和效率;R统计量阈值为0.80时,径流相似性分区结果最优,此时水文站网划分为南北两部分共12类分区,其中北部仅含1类分区;相比于K均值聚类方法,复杂网络方法表现更优,其最优分区结果更为合理。 展开更多
关键词 径流相似性分区 copula 非线性相关性 复杂网络
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基于熵与回归树的票价影响因素研究
10
作者 许罗豪 刘金鑫 +1 位作者 张慧波 纪超 《综合运输》 2023年第6期125-130,共6页
为构建统一开放的交通运输市场,航空运输早已实行了浮动票价,高铁也在逐步实行。本文以京沪高铁和航空为例,对高铁和航空票价影响因素进行了对比研究。首先使用Ward方法将票价的影响因素聚成了四类:出行需求、旅客选择、出行效率、出行... 为构建统一开放的交通运输市场,航空运输早已实行了浮动票价,高铁也在逐步实行。本文以京沪高铁和航空为例,对高铁和航空票价影响因素进行了对比研究。首先使用Ward方法将票价的影响因素聚成了四类:出行需求、旅客选择、出行效率、出行路线。然后基于信息熵和Copula熵对单个因素进行分析,再借助CART树对多因素进行回归分析,使用回归树模型拟合了票价数据,回归树分析解释了73.1%的航空票价变化和93.8%的高铁票价变化,可信度较高。结果表明,航空票价主要受出行需求、旅客选择因素影响,而高铁票价主要由出行效率决定。 展开更多
关键词 综合运输 高铁定价 回归树 票价 信息熵 copula
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基于驱动分析的LSTM干旱预测模型研究 被引量:3
11
作者 李艳玲 巩雅杰 《数学的实践与认识》 2022年第5期92-102,共11页
干旱是世界上影响面最广、造成损失最大的自然现象之一.论文利用1961-2020年黄河流域河南段的逐月气象数据,计算不同时间尺度的标准化降水蒸散指数(SPEI),在Copula熵的基础上根据Hampel准则选择干旱驱动因子,构建多变量长短时记忆(LSTM... 干旱是世界上影响面最广、造成损失最大的自然现象之一.论文利用1961-2020年黄河流域河南段的逐月气象数据,计算不同时间尺度的标准化降水蒸散指数(SPEI),在Copula熵的基础上根据Hampel准则选择干旱驱动因子,构建多变量长短时记忆(LSTM)神经网络预测模型.结果表明:以驱动分析选择出的水汽压、湿度、温度及降水量作为输入变量集的多变量LSTM模型预测精度较高;预测精度随着SPEI时间尺度的增大而提高,尤其对长期干旱有较好的预测效果;黄河流域河南段的东部地区有发生轻、中度干旱的风险,为相关部门制定防旱措施提供依据. 展开更多
关键词 LSTM copula 驱动因子 干旱预测 SPEI
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基于AO优化VMD-CE-BiGRU的光伏发电功率预测 被引量:3
12
作者 朱正林 张冕 《国外电子测量技术》 北大核心 2022年第10期56-61,共6页
为了提高光伏发电功率预测精度,提出了一种基于天鹰优化算法(aquila optimizer, AO)优化变分模态分解(variational mode decomposition, VMD)、双向门控循环单元(bidirectional gated recurrent unit, BiGRU)及Copula熵(copula entropy,... 为了提高光伏发电功率预测精度,提出了一种基于天鹰优化算法(aquila optimizer, AO)优化变分模态分解(variational mode decomposition, VMD)、双向门控循环单元(bidirectional gated recurrent unit, BiGRU)及Copula熵(copula entropy, CE)理论的光伏发电功率预测模型。为了减少分解损失,利用AO优化VMD参数,将历史光伏功率数据和环境数据分解成具有不同频率的模态分量;使用Copula熵法进行相关性分析,选择与每个光伏功率模态分量关系最密切的环境因素分量作为输入;建立AO优化BiGRU预测模型,对每个模态分量进行预测;最后,叠加每个光伏功率子序列的预测结果。实验选取澳大利亚Yulara地区光伏电站实测数据进行验证,结果表明,该预测模型即使在天气变化比较大的情况下也有很好的预测效果。 展开更多
关键词 光伏功率预测 天鹰优化 变分模态分解 copula 双向门控循环单元
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基于Copula熵因子选取的PSO-ELM台风灾情预测模型 被引量:4
13
作者 陈燕璇 刘合香 倪增华 《气象研究与应用》 2019年第2期7-11,55,共6页
采用ISOMAP-Copula集成方法,分别构造台风灾害的致灾源指数、承灾体指数、防灾减灾指数及灾情指数。借助Copula熵研究台风灾情与影响因子的相关性,构造T检验的阈值,筛选与灾情显著相关的影响因子。构建的ELM和PSO-ELM模型,分别应用于广... 采用ISOMAP-Copula集成方法,分别构造台风灾害的致灾源指数、承灾体指数、防灾减灾指数及灾情指数。借助Copula熵研究台风灾情与影响因子的相关性,构造T检验的阈值,筛选与灾情显著相关的影响因子。构建的ELM和PSO-ELM模型,分别应用于广西台风灾情的预测。结果表明,基于Copula熵影响因子选取的PSO-ELM灾情预测模型的拟合度(0.9121)最高,均方误差(0.0044)最小,说明该模型的预测精度最高,可为广西台风灾情的预测提供一种新的途径。 展开更多
关键词 copula 相关性 影响因子 PSO-ELM 台风灾情
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基于Copula熵的变量选择 被引量:4
14
作者 马健 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2021年第4期405-420,共16页
在要求可解释性的机器学习和统计应用中,变量选择对分类和回归任务十分重要.本文提出了一种基于Copula熵的变量选择方法,利用Copula熵值的阶次选择变量.本方法既是模型无关的又是参数无关的.在UCI心脏病数据的基础上进行了本方法与传统... 在要求可解释性的机器学习和统计应用中,变量选择对分类和回归任务十分重要.本文提出了一种基于Copula熵的变量选择方法,利用Copula熵值的阶次选择变量.本方法既是模型无关的又是参数无关的.在UCI心脏病数据的基础上进行了本方法与传统变量选择方法(包括距离相关、希尔伯特-施密特独立性准则、逐步选择、正则化广义线性模型和自适应LASSO)的对比实验.实验结果表明,基于Copula熵的方法能够更有效地选择‘正确'的变量,在不牺牲准确性性能的同时得到比传统方法更具可解释性的模型. 展开更多
关键词 copula 变量选择 距离相关 希尔伯特-施密特独立性准则 LASSO 岭回归 弹性网络 自适应LASSO AIC BIC 可解释性
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基于Copula熵理论的干旱驱动因子选择 被引量:3
15
作者 温云亮 李艳玲 +1 位作者 黄春艳 张泽中 《华北水利水电大学学报(自然科学版)》 2019年第4期51-56,共6页
干旱制约着人类经济和社会的发展,已经成为影响人类农业生产、社会稳定的重要因素。为精准把握干旱的演变规律,解决干旱驱动因素多样等问题,利用Copula熵理论对河南省1951—2014年逐月气象数据进行分析。结果表明:①河南省干旱序列存在... 干旱制约着人类经济和社会的发展,已经成为影响人类农业生产、社会稳定的重要因素。为精准把握干旱的演变规律,解决干旱驱动因素多样等问题,利用Copula熵理论对河南省1951—2014年逐月气象数据进行分析。结果表明:①河南省干旱序列存在长、短周期共存的现象,具有多时间尺度特征;②1991—2000年是干旱发生最为严重的10 a,随着时间的推移干旱呈现出从西南向东北方向转移的趋势;③在众多驱动干旱的影响因子中,降水量、气温、水汽压及相对湿度对干旱发生的影响最大。 展开更多
关键词 气象干旱 干旱序列 驱动因子 copula 河南省
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衡量金融风险相关性的Copula熵方法 被引量:2
16
作者 赵宁 李兴斯 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期456-462,共7页
正态检验的不理想和偏度及峰度的存在使得用基于多元正态分布的假设及线性相关系数研究相关性受到质疑,为此应用信息熵结合Copula理论建立了Copula熵函数.与信息论中互信息等相关性衡量指标相比较,其具有不受维数限制、有量纲、能捕捉... 正态检验的不理想和偏度及峰度的存在使得用基于多元正态分布的假设及线性相关系数研究相关性受到质疑,为此应用信息熵结合Copula理论建立了Copula熵函数.与信息论中互信息等相关性衡量指标相比较,其具有不受维数限制、有量纲、能捕捉非线性相关关系等优点.结合经济圈理论进行了数据验证,表明了该方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 copula 相关性度量 经济圈
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基于Copula熵方法的河流之间的相关性研究
17
作者 黄康迪 陈璐 +2 位作者 郭生练 周建中 杨振莹 《水资源研究》 2017年第5期426-434,共9页
研究长江干流及其支流之间的总相关性对于长江上游的水力设计、防洪和风险控制非常重要。针对现有的相关性计算方法的不足与缺陷,本文引入Copula熵方法,用来计算多变量之间的相关结构,并推导出Copula熵与互信息的关系与计算方法,采用多... 研究长江干流及其支流之间的总相关性对于长江上游的水力设计、防洪和风险控制非常重要。针对现有的相关性计算方法的不足与缺陷,本文引入Copula熵方法,用来计算多变量之间的相关结构,并推导出Copula熵与互信息的关系与计算方法,采用多重积分法和蒙特卡罗法估计多变量之间的相关性特征。以长江上游的五条主要干支流:金沙江、岷江、沱江、嘉陵江和乌江为研究对象。计算结果表明,当使用不同的Copula函数时,总相关值存在显著差异。长江上游干支流河流之间的总相关性不大,其中岷江和沱江之间的相关性最大,金沙江,岷江和沱江之间也存在一定的相关性,因此,这几条河流有洪水遭遇的可能,对三峡大坝的防洪构成了威胁。 展开更多
关键词 copula 相关性 长江上游
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Copula熵方法及其在三变量洪水频率计算中的应用 被引量:6
18
作者 李帆 郑骞 张磊 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期443-448,共6页
为解决传统Copula方法在进行联合概率分布拟合过程中要先进行函数类型选择的问题,将Copula函数和最大熵原理进行耦合,通过求解具有最大熵的Copula方程,求得二维联合分布函数,即Copula熵方法。用求得的Copula函数对洪水事件的3个相关变量... 为解决传统Copula方法在进行联合概率分布拟合过程中要先进行函数类型选择的问题,将Copula函数和最大熵原理进行耦合,通过求解具有最大熵的Copula方程,求得二维联合分布函数,即Copula熵方法。用求得的Copula函数对洪水事件的3个相关变量(洪峰流量、洪水总量和洪水历时)进行两两配对的二维联合分布拟合,并利用Gibbs采样方法和Copula函数实现三变量洪水事件的随机模拟。以淮河鲁台子水文站的实测洪水资料为研究对象,进行实例分析,并通过拟合优度的计算,证明Copula熵方法对多维相关变量概率拟合的有效性以及Gibbs采样方法在三变量洪水事件模拟过程中的有效性。 展开更多
关键词 洪水频率 联合分布函数 copula函数 最大熵原理 copula熵方法 淮河 鲁台子水文站
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基于C-Vine Copula熵多目标优化模型的水文气象站网优化研究
19
作者 徐鹏程 李帆 +1 位作者 张昌盛 仇建春 《中国农村水利水电》 北大核心 2023年第2期16-21,共6页
气候变化背景下水文气象序列的趋势性引发的非平稳特性势必会对水文气象站网优化结果产生一定影响。通过C-Vine Copula熵的多目标站网优化模型和滑动窗口法结合,分别以黄河和淮河流域1992-2018年日降水序列作为研究对象,通过建立的站网... 气候变化背景下水文气象序列的趋势性引发的非平稳特性势必会对水文气象站网优化结果产生一定影响。通过C-Vine Copula熵的多目标站网优化模型和滑动窗口法结合,分别以黄河和淮河流域1992-2018年日降水序列作为研究对象,通过建立的站网优化模型分析了不同窗宽条件下两个典型流域各站点的秩次情况,从而量化分析降雨序列趋势程度对站网优化结果的影响。结果表明:由于Archimedean Copula仅仅适合描述正相关的多变量相依性结构,基于CVine Copula模型估计总相关量更加逼近实际的站网信息冗余量,特别是在高维情形下二者估计的差异性更大;趋势程度较大的淮河流域站网秩次的年际变化相比于趋势程度小的黄河流域站网更加显著,趋势性引发的序列非平稳特性增加了水文气象站网评价结果的不确定性。不同的时间域范围可能会对站网设计结果产生不同的影响,这意味着最佳的站网布设可能只适用于特定的观测时段。因此,研究表明在处理水文气象站网优化时应非常谨慎,因为在其他条件相同情形下,基于固定的全序列剔除或者增加某些台站会导致整个站网系统的水文气象信息损失或信息冗余,为此站网的优化设计应当以使其更适应不断变化的水文气象条件可能更为可取。 展开更多
关键词 C-Vine copula 水文气象站网优化 趋势性 非平稳
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基于Copula传递熵的设备级和网络级宽频振荡传播路径分析及振荡源定位方法
20
作者 冯双 杨浩 +2 位作者 崔昊 汤奕 雷家兴 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第16期4996-5010,共15页
电力电子化电力系统的宽频振荡问题严重危害电网的安全稳定运行,及时确定宽频振荡的传播路径和振荡源位置,对振荡的抑制至关重要。该文从因果关系的角度提出一种基于Copula传递熵的设备级和网络级宽频振荡传播路径分析及振荡源定位方法... 电力电子化电力系统的宽频振荡问题严重危害电网的安全稳定运行,及时确定宽频振荡的传播路径和振荡源位置,对振荡的抑制至关重要。该文从因果关系的角度提出一种基于Copula传递熵的设备级和网络级宽频振荡传播路径分析及振荡源定位方法,通过分析多变量之间的因果传递方向和因果强度系数,利用有向加权图构建宽频振荡因果网络,在此基础上确定振荡源位置,并通过保留因果强度系数最大的支路,确定振荡的主要传播路径。采用所提方法一方面能够从设备级分析控制器内部各状态变量的因果关联性;另一方面能够从网络级分析电网中各节点振荡数据的因果传递性,从而确定宽频振荡在控制器内部和电网中的传播路径及振荡源位置。最后,在强迫振荡、风机与弱电网交互、发电机轴系振荡中的仿真算例表明,所提方法适用于多种机理的宽频振荡,能够同时实现设备级和网络级宽频振荡传播路径分析和振荡源定位。 展开更多
关键词 宽频振荡 振荡传播 振荡源定位 copula传递熵 因果分析
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