亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的架空輸電線路弧垂預(yù)測(cè)技術(shù)研究

        2021-08-19 04:10:10劉偉雄湯偉成胡俊靈
        黑龍江電力 2021年3期
        關(guān)鍵詞:對(duì)流導(dǎo)線粒子

        劉偉雄,湯偉成,胡俊靈

        (廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 清遠(yuǎn)供電局,廣東 清遠(yuǎn)511500)

        0 引 言

        隨著國(guó)家科技水平以及人民生活水平的不斷提升,國(guó)內(nèi)的用電量不斷增加。架空輸電線路輸送容量受到導(dǎo)線溫度的限制,隨著輸送容量的增加,電流流過架空導(dǎo)線時(shí)所產(chǎn)生的熱量也不斷升高。架空輸電線路弧垂主要受導(dǎo)線的溫度變化的影響,導(dǎo)線溫度越高,架空導(dǎo)線的弧垂值越大。由于架空輸電線路所處環(huán)境大多為山區(qū)林多地帶,線路下方通常存在高竿植物,當(dāng)弧垂下降過多,超出高壓架空線路與高竿植物的安全距離時(shí)就有可能導(dǎo)致不必要的經(jīng)濟(jì)損失甚至是人員的傷亡。

        1 研究現(xiàn)狀及需要解決的問題

        1.1 研究現(xiàn)狀

        準(zhǔn)確獲得架空輸電導(dǎo)線實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)以及未來(lái)狀態(tài)下的弧垂值,有助于電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)人員根據(jù)該線路弧垂值來(lái)對(duì)該線路的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整,減少或避免由于架空線路弧垂值的變化而引起的事故。傳統(tǒng)的獲得架空輸電線路弧垂值的方法一般有兩種:第一種為在架空輸電線路中安裝紅外弧垂監(jiān)測(cè)裝置[1-2];第二種為輸電管理中心通過人工巡線方式,采用弧垂測(cè)量裝置對(duì)線路弧垂進(jìn)行測(cè)量。但這兩種方法都存在缺點(diǎn):第一種方式雖然可以獲得實(shí)時(shí)狀態(tài)下的弧垂值,但需在每檔架空線路中安裝監(jiān)測(cè)裝置,這無(wú)疑將大大增加電網(wǎng)公司的成本投入;第二種雖然成本投入不高,但是一個(gè)地區(qū)中架空輸電線路的線路較長(zhǎng),所處地形相對(duì)復(fù)雜,人工巡線周期過長(zhǎng),所得線路弧垂值對(duì)運(yùn)營(yíng)人員作用不大。故尋找既能實(shí)時(shí)獲得架空線路弧垂值,又能減少電網(wǎng)公司的成本投入的方法具有重要意義。文獻(xiàn)[3]通過分析弧垂的計(jì)算過程,應(yīng)用LabVIEW的G語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)弧垂的編程計(jì)算,這有效提高了弧垂的計(jì)算速度,但只是僅僅提高了在已知狀態(tài)下的弧垂計(jì)算速度,難以實(shí)現(xiàn)對(duì)架空輸電線路弧垂的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。另外,有學(xué)者對(duì)架空輸電線路進(jìn)行溫度場(chǎng)仿真[4],將影響導(dǎo)線溫度的環(huán)境溫度、風(fēng)速、載流量以及光照強(qiáng)度轉(zhuǎn)換成有限元的邊界條件進(jìn)行輸入,雖然仿真結(jié)果相對(duì)準(zhǔn)確,但是換算過程相對(duì)復(fù)雜煩瑣,需要大量時(shí)間進(jìn)行計(jì)算,這在工程上難以應(yīng)用[5-8]。

        1.2 需要解決的問題

        根據(jù)上述現(xiàn)狀分析,亟需解決的問題主要包括:

        1)通過熱平衡方程來(lái)計(jì)算導(dǎo)線溫度,不僅參數(shù)過多,且計(jì)算復(fù)雜,導(dǎo)致計(jì)算所需時(shí)間過長(zhǎng),難以廣泛應(yīng)用,故需尋找新的計(jì)算方法來(lái)縮減計(jì)算時(shí)間。

        2)ANSYS有限元溫度場(chǎng)仿真,面對(duì)不同導(dǎo)線型號(hào)時(shí)所需的有限元模型沒有通用性,建模及邊界條件參數(shù)計(jì)算復(fù)雜,難以滿足電網(wǎng)企業(yè)的實(shí)際需求,需尋找新的方法,減少建立導(dǎo)線模型以及各種邊界條件的計(jì)算,簡(jiǎn)化仿真計(jì)算過程。

        3)目前,采用簡(jiǎn)單的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)對(duì)架空導(dǎo)線溫度進(jìn)行預(yù)測(cè),具有容易陷入局部最優(yōu)、預(yù)測(cè)結(jié)果波動(dòng)性大等缺點(diǎn),因此尋找具有全局尋優(yōu)能力以及很好預(yù)測(cè)效果的算法具有很大的實(shí)際意義。只有導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)準(zhǔn)確了,才能保證弧垂計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

        2 解決方案

        此文提出基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)弧垂計(jì)算模型,將影響導(dǎo)線溫度的主要因素(環(huán)境溫度、風(fēng)速、光照強(qiáng)度以及載流量)作為輸入量,以導(dǎo)線溫度作為輸出量,輸入到PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過自主學(xué)習(xí),分析出輸入量與輸出量之間的關(guān)系。再將未來(lái)狀態(tài)下的輸入量輸入到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過分析計(jì)算輸出導(dǎo)線溫度。在獲得導(dǎo)線溫度后通過弧垂算法計(jì)算出架空線路的弧垂值,實(shí)現(xiàn)對(duì)架空輸電線路未來(lái)狀態(tài)下的弧垂計(jì)算。

        2.1 熱平衡方程計(jì)算導(dǎo)線溫度

        架空輸電導(dǎo)線溫度可通過熱平衡方程來(lái)計(jì)算。架空輸電線路位于室外,其主要的熱源來(lái)自于導(dǎo)線通入電流所產(chǎn)生的焦耳熱,還有一部分來(lái)自于太陽(yáng)照射架空導(dǎo)線所吸收的熱量。架空線路散熱方式一般有三種,分別為熱傳導(dǎo)散熱、對(duì)流散熱以及輻射散熱。

        架空輸電線路熱平衡數(shù)學(xué)模型為

        QR+QT=Qc+Qr+Qd

        (1)

        式中:QR為導(dǎo)線通入電流后所產(chǎn)生的焦耳熱;QT為吸收的太陽(yáng)光照熱量;Qc為架空輸電線路對(duì)流條件所散發(fā)的熱量;Qr為架空輸電線路的輻射形式所散發(fā)的熱量;Qd為架空輸電線路內(nèi)部進(jìn)行的熱傳導(dǎo)的熱量,其熱量非常少,可忽略不計(jì)。

        2.1.1 架空輸電線路熱源分析

        架空輸電導(dǎo)線的熱源主要來(lái)自兩部分,一部分是通入電流后自身發(fā)熱,另一部分為通過太陽(yáng)能吸熱。導(dǎo)線熱源的數(shù)學(xué)模型如下:

        1)導(dǎo)線自身發(fā)熱模型。由于導(dǎo)線本身存在電阻,架空輸電線線路在通入電流IW后,導(dǎo)線由于自身?yè)p耗而發(fā)熱,其發(fā)熱的數(shù)學(xué)模型如下:

        (2)

        式中:R、Rdc分別為導(dǎo)體的交、直流電阻,Ω/m;KS為導(dǎo)體的集膚系數(shù);ρ為導(dǎo)體溫度在20 ℃時(shí)的直流電阻率,Ω·mm2/m;αt為20 ℃時(shí)的直流電阻系數(shù);θW為導(dǎo)體的運(yùn)行溫度,℃;S為導(dǎo)體的橫截面積,mm2。

        2)導(dǎo)線吸收太陽(yáng)光照發(fā)熱模型。架空輸電線路位于室外,在有光照狀況下,架空輸電導(dǎo)線會(huì)吸收一部分的太陽(yáng)能作為自身的能量,數(shù)學(xué)模型如下:

        QT=ESASFS=ESASD·π/2

        (3)

        式中:ES為太陽(yáng)光照功率密度,一般取1 000 W/m2;AS為導(dǎo)體對(duì)太陽(yáng)照射熱量的吸收率,年久的導(dǎo)線取0.9,新導(dǎo)線取0.6;FS為單位長(zhǎng)度導(dǎo)體受太陽(yáng)照射面積,m2/m;D為導(dǎo)體外徑,m。

        2.1.2 架空輸電線路散熱分析模型

        架空輸電線路在發(fā)熱的同時(shí),也存在散熱情況,架空輸電線路的散熱方式有三種,分別是輻射散熱、對(duì)流散熱以及熱傳導(dǎo)。由于熱傳導(dǎo)形式熱量很少就不作詳細(xì)討論,主要介紹熱輻散熱和對(duì)流散熱。

        1)熱輻射散熱。熱量從高溫物體以熱射線的方式傳遞至低溫物體的過程稱為輻射,架空輸電線路位于室外,導(dǎo)體溫度比環(huán)境空氣溫度高,故導(dǎo)線通過輻射形式向環(huán)境空氣傳遞熱量,其數(shù)學(xué)模型為

        Qr=5.7×10-8ε[(273+θW)4-(273+t0)4]Fr

        (4)

        式中:ε為導(dǎo)體材料的相對(duì)輻射系數(shù);t0為周圍環(huán)境的空氣溫度,℃;Fr為單位長(zhǎng)度導(dǎo)體的輻射換熱面積,m2/m。

        2)對(duì)流散熱。架空輸電導(dǎo)線位于室外,在自然條件下由于存在風(fēng)會(huì)產(chǎn)生對(duì)流,通過對(duì)流帶走架空輸電導(dǎo)線的熱量。對(duì)流情況根據(jù)風(fēng)速的大小分為自然對(duì)流和強(qiáng)制對(duì)流兩種情況,這兩種情況的對(duì)流系數(shù)不相等,其數(shù)學(xué)模型為

        Qc=αc(θW-t0)Fc

        (5)

        式中:αc為對(duì)流系數(shù),當(dāng)風(fēng)速≤0.5 m/s時(shí)為自然對(duì)流情況,反之為強(qiáng)制對(duì)流;Fc為單位長(zhǎng)度導(dǎo)體對(duì)流換熱面積,m2/m。

        2.2 基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)

        2.2.1 粒子群算法

        粒子群算法(PSO)是基于鳥類覓食的過程演化而來(lái)的全局優(yōu)化尋找最優(yōu)解的一種算法[9]。PSO算法的尋優(yōu)方法基于初始位置、局部最優(yōu)值以及全局最優(yōu)值。粒子處于一個(gè)M維的空間中,通過初始權(quán)重ω來(lái)維持粒子本身的原始速度。粒子通過跟蹤自身及全局最優(yōu)的位置來(lái)修正自己的運(yùn)動(dòng)方向及前進(jìn)速度。粒子群算法的粒子速度更新模型為

        (6)

        式中:vi為粒子的初始速度;Pi,best、Gi,best分別為粒子當(dāng)前局部最優(yōu)值和種群的全局最優(yōu)值;ζ、η為[0,1]中的隨機(jī)數(shù);xi為粒子的當(dāng)前所處位置;vi+1為修正后速度;xi+1為粒子更新后位置;c1、c2為學(xué)習(xí)因子。

        2.2.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

        BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種基于誤差逆向傳播訓(xùn)練的多層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。在進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí),無(wú)需提前確定輸入與輸出的確定數(shù)學(xué)函數(shù)關(guān)系,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過自身的訓(xùn)練分析出輸入與輸出所存在的規(guī)則。通過前期的樣本訓(xùn)練,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)獲取了輸入與輸出之間所對(duì)應(yīng)的關(guān)系,在給定輸入值后,網(wǎng)絡(luò)會(huì)給出一個(gè)接近期望的輸出值。將BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于預(yù)測(cè)時(shí),前期需要確定輸入維數(shù)、輸出維數(shù)以及隱含層數(shù)量來(lái)建立新的網(wǎng)絡(luò)模型。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入、隱含層及輸出之間的關(guān)系如圖1所示。

        圖1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

        對(duì)于一些難以用明確的規(guī)則來(lái)表達(dá)的過程,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過訓(xùn)練樣本結(jié)合自身的自主學(xué)習(xí)能力能夠很好地解決這種高維度非線性問題。但是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法學(xué)習(xí)時(shí)間較長(zhǎng)且容易陷入局部最優(yōu),在進(jìn)行相關(guān)初始參數(shù)設(shè)置時(shí)沒有一個(gè)明確的理論進(jìn)行參數(shù)設(shè)置指導(dǎo)。

        2.2.3 基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的架空導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)

        目前PSO優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主要有兩種方案:一種是通過PSO算法來(lái)優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);另一種是通過PSO算法來(lái)優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)各層之間的權(quán)值和閾值。此文采用PSO算法來(lái)優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中各層之間的權(quán)值和閾值。PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的流程如下:

        1)確定架空輸電線導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)在BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的輸入層、隱含層及輸出層的結(jié)構(gòu);

        2)初始化粒子群,為各連接層之間的權(quán)值和閾值賦予初值;

        3)計(jì)算出種群每個(gè)粒子的適應(yīng)度函數(shù);

        4)比較各粒子當(dāng)前最優(yōu)值與歷史最優(yōu)值,選取較大值作為該粒子的最終個(gè)體最優(yōu)值;

        5)在獲得所有粒子的個(gè)體最優(yōu)值后,從中選取一個(gè)最好的作為該粒子群中的全局最優(yōu)值;

        6)如果全局最優(yōu)滿足收斂準(zhǔn)則,或已達(dá)到最大迭代次數(shù)則結(jié)束PSO算法,輸出最優(yōu)值;

        7)將經(jīng)PSO算法優(yōu)化后的權(quán)值和閾值賦值到BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中;

        8)對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行初始化參數(shù)設(shè)置;

        9)將訓(xùn)練樣本輸入到網(wǎng)絡(luò)中,計(jì)算出所有樣本誤差;

        10)如果所得誤差滿足收斂要求,或是已達(dá)到最大迭代次數(shù),則輸出新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),否則迭代次數(shù)加1,計(jì)算出反向誤差以及新的權(quán)值和閾值,并更新權(quán)值和閾值,重新計(jì)算樣本誤差,直到達(dá)到收斂條件或最大迭代次數(shù);

        11)輸出新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

        將訓(xùn)練樣本輸入到經(jīng)過PSO算法優(yōu)化后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行訓(xùn)練。在輸入其他狀態(tài)下的風(fēng)速、日照強(qiáng)度、環(huán)境溫度以及導(dǎo)線載流量時(shí)可輸出一個(gè)接近期望值的導(dǎo)線溫度。

        2.3 架空輸電線路弧垂計(jì)算

        影響架空輸電線路弧垂的最主要的因素為架空輸電導(dǎo)線的溫度值,架空輸電線線路弧垂隨著線路導(dǎo)線溫度的增大而增大。在已知架空輸電線路下一狀態(tài)的風(fēng)速、光照強(qiáng)度、環(huán)境溫度以及線路載流量時(shí),可將其輸入到經(jīng)PSO算法優(yōu)化后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中,即可輸出接近該狀態(tài)下的導(dǎo)線溫度值。獲得新狀態(tài)下的導(dǎo)線溫度后代入到狀態(tài)方程以及懸鏈線方程中求出新狀態(tài)下的弧垂值。

        2.3.1 狀態(tài)方程

        在獲得下一狀態(tài)的導(dǎo)線溫度后代入到狀態(tài)方程中計(jì)算出下一狀態(tài)該線路的水平應(yīng)力值,其數(shù)學(xué)模型如下:

        (7)

        式中:σ為架空導(dǎo)線狀態(tài)改變后的水平應(yīng)力;l為架空線路下的檔距;g為狀態(tài)后的比載;E為架空線路對(duì)應(yīng)導(dǎo)線的彈性模量;σ0為架空輸電線初始狀態(tài)下的水平應(yīng)力;g0為架空輸電線路初始比載;α為架空輸電線導(dǎo)線的膨脹系數(shù);θw、t0分別是架空輸電線導(dǎo)線狀態(tài)改變后和初始狀態(tài)下的導(dǎo)線溫度。

        2.3.2 架空輸電線路弧垂計(jì)算

        架空輸電線線路弧垂取決于架空線路導(dǎo)線溫度,導(dǎo)線溫度越高架空輸電線路弧垂越大。在獲得下一狀態(tài)的架空輸電線路水平應(yīng)力后,可通過弧垂計(jì)算公式計(jì)算狀態(tài)改變后的弧垂值?;〈褂?jì)算公式常用的有拋物線公式以及懸鏈線方程,其中拋物線方程為懸鏈線方程的泰勒展開的部分。采用懸鏈線方程來(lái)計(jì)算架空輸電線路弧垂,其數(shù)學(xué)模型如下:

        (8)

        式中:h為架空線路兩桿塔之間的高度差;x為待求弧垂點(diǎn)距離小號(hào)桿塔的水平距離。

        2.4 算例分析

        2.4.1 基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的架空導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)初始參數(shù)設(shè)置

        PSO算法初始參數(shù)設(shè)置為:學(xué)習(xí)因子c1=2、c2=2;最大迭代次數(shù)取100;種群規(guī)模取30。粒子適應(yīng)度函數(shù)為

        (9)

        式中:Q為訓(xùn)練樣本數(shù);tk為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出值;yk為實(shí)際值。

        BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置為:訓(xùn)練次數(shù)取10 000;學(xué)習(xí)速率取0.001;動(dòng)量因子取0.1;樣本訓(xùn)練精度取0.000 1。

        2.4.2 仿真結(jié)果分析

        數(shù)據(jù)來(lái)源于文獻(xiàn)[10],圖2為架空輸電基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)結(jié)果比較,圖3和圖4是預(yù)測(cè)結(jié)果的誤差及誤差百分比比較結(jié)果。

        圖2 PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)結(jié)果比較

        圖3 PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)誤差比較

        圖4 PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的

        由結(jié)果分析可知,PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)精度明顯高于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。從仿真結(jié)果分析中可得PSO-BP神經(jīng)預(yù)測(cè)誤差最大不超過0.8%,能夠滿足電網(wǎng)企業(yè)的工業(yè)應(yīng)用要求。采用此文提出的PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)對(duì)架空輸電導(dǎo)線溫度進(jìn)行預(yù)測(cè),不僅速度快,而且精度高。通過PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)可實(shí)現(xiàn)架空輸電線路的弧垂監(jiān)測(cè)。

        2.4.3 基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的弧垂計(jì)算實(shí)現(xiàn)

        在獲得架空輸電線路下一狀態(tài)下的風(fēng)速、環(huán)境溫度、日照強(qiáng)度以及線路的載流量后,即可通過PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)出該狀態(tài)下的導(dǎo)線溫度。為了提升對(duì)電網(wǎng)運(yùn)維人員指導(dǎo)性,同時(shí)為了驗(yàn)證該算法在實(shí)際狀況中的可行性,采用廣東電網(wǎng)清遠(yuǎn)供電局提供的110 kV線路中的75號(hào)-76號(hào)檔的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。其中該線路75號(hào)-76號(hào)檔線路的初始狀態(tài)數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 某線路75號(hào)-76號(hào)檔的初始狀態(tài)條件

        該線路75號(hào)-76號(hào)檔線路導(dǎo)線狀態(tài)改變后,導(dǎo)線溫度及預(yù)測(cè)溫度如表2所示。

        表2 某線路75號(hào)-76號(hào)檔第二狀態(tài)條件

        把第二狀態(tài)下的環(huán)境溫度、風(fēng)速、日照強(qiáng)度及載流量作為輸入量,輸入到PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)結(jié)果。

        PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)導(dǎo)線溫度Qw=39.324 8 ℃,導(dǎo)線實(shí)際溫度為39.327 ℃,預(yù)測(cè)精度為99.9%,精度要求符合電力企業(yè)需求。

        在獲得架空輸電線路第二狀態(tài)下的導(dǎo)線溫度后,根據(jù)式(7)計(jì)算出第二狀態(tài)下的導(dǎo)線水平應(yīng)力。將所得水平應(yīng)力代入式(8)中,求出各待求點(diǎn)弧垂值,其中數(shù)據(jù)來(lái)源為該供電局通過無(wú)人機(jī)所測(cè)得數(shù)據(jù),計(jì)算結(jié)果如表3所示。

        表3 基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)的弧垂計(jì)算結(jié)果

        由表3數(shù)據(jù)可知,計(jì)算出的各待求點(diǎn)弧垂值誤差值都小于0.2 m,具有較高精度。

        3 效果評(píng)價(jià)

        1)采用熱平衡方程計(jì)算架空導(dǎo)線溫度,涉及的參數(shù)過多,計(jì)算過程復(fù)雜,當(dāng)某一條件發(fā)生變化時(shí),對(duì)應(yīng)參數(shù)需重新計(jì)算,計(jì)算周期過長(zhǎng),難以應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中。因此,基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè),不用考慮熱平衡方程中各參數(shù)之間的關(guān)系及影響,免去繁雜的計(jì)算過程,只需將狀態(tài)改變后的輸入量輸入進(jìn)算法中即可輸出接近期望值的結(jié)果。

        2)采用PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)導(dǎo)線溫度,免去了經(jīng)過ANSYS有限元仿真的復(fù)雜的建模及邊界條件的計(jì)算,可快速及準(zhǔn)確計(jì)算分析出未來(lái)狀態(tài)下的導(dǎo)線溫度,這不僅大大縮減了計(jì)算時(shí)間,而且輸出結(jié)果相對(duì)可靠。

        3)此文所提出的PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)線溫度預(yù)測(cè)模型比BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型預(yù)測(cè)精度高,穩(wěn)定性好。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        1)提出的基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)技術(shù)的弧垂計(jì)算方法,能有效預(yù)測(cè)出架空輸電線路未來(lái)某一狀態(tài)下的導(dǎo)線溫度值,且所預(yù)測(cè)精度較高,可達(dá)到99%以上。

        2)將PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所預(yù)測(cè)出的導(dǎo)線溫度代入到狀態(tài)方程及懸鏈線方程中,可計(jì)算出下一狀態(tài)的各點(diǎn)弧垂值,由仿真計(jì)算結(jié)果顯示待求點(diǎn)所求得弧垂值誤差小于0.2 m。

        3)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)人員可根據(jù)所計(jì)算出的架空輸電線路下一狀態(tài)的弧垂值,及時(shí)調(diào)整電網(wǎng)線路的運(yùn)行狀態(tài),盡可能避免由于架空線路弧垂的增加而導(dǎo)致故障發(fā)生,對(duì)提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性及安全性有著重要意義。

        猜你喜歡
        對(duì)流導(dǎo)線粒子
        齊口裂腹魚集群行為對(duì)流態(tài)的響應(yīng)
        東華大學(xué)研發(fā)出可體內(nèi)吸收型蠶絲導(dǎo)線
        220千伏輸電線路導(dǎo)線斷裂分析
        基于粒子群優(yōu)化的橋式起重機(jī)模糊PID控制
        基于粒子群優(yōu)化極點(diǎn)配置的空燃比輸出反饋控制
        架空導(dǎo)線的幾種防腐措施
        電線電纜(2017年4期)2017-07-25 07:49:46
        基于ANSYS的自然對(duì)流換熱系數(shù)計(jì)算方法研究
        二元驅(qū)油水界面Marangoni對(duì)流啟動(dòng)殘余油機(jī)理
        GDX-2導(dǎo)線機(jī)過線輪改進(jìn)
        河南科技(2014年10期)2014-02-27 14:09:19
        基于對(duì)流項(xiàng)的不同非線性差分格式的穩(wěn)定性
        亚洲一级无码片一区二区三区| 欧美三级不卡在线观看| 色先锋av资源中文字幕| 日韩成人精品在线| 亚洲一区二区不卡日韩| 免费视频无打码一区二区三区| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 国产精品半夜| 抖射在线免费观看视频网站| 开心久久婷婷综合中文字幕| 国语对白做受xxxxx在| 一本色道久久综合狠狠躁| 一区二区无码精油按摩| 亚洲精品在线视频一区二区| 内射欧美老妇wbb| 亚洲精品免费专区| 国产精品视频免费一区二区三区| 久草视频在线手机免费看| 免费a级作爱片免费观看美国| 日韩AV无码一区二区三区不卡毛片| 日产精品一区二区在线| 不卡日韩av在线播放| 国产麻豆精品久久一二三| 国产成人午夜福利在线小电影| 日本精品av中文字幕| 波多野结衣在线播放| 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说| 国产va在线播放| 少妇激情高潮视频网站| 国产精品人妻一区二区三区四| 国语对白做受xxxxx在线中国| 久久人妻av不卡中文字幕| 少妇人妻中文久久综合| 国产精品_国产精品_k频道w | 狼狼色丁香久久女婷婷综合| 国产美女做爰免费视频| jizz国产精品免费麻豆| 久久久国产精品五月天伊人| 免费a级毛片无码免费视频首页| 欧美性狂猛xxxxx深喉| 亚州五十路伊人网|