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考虑小样本统计的BP神经网络配电系统可靠性预测方法

王宏刚; 田洪迅; 李浩松; 王越; 施明泰; 万涛; 李金; 康泰峰 国家电网公司; 北京100031; 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司; 北京100761; 中国农业大学信息与电气工程学院; 北京100083

关键词:配电系统可靠性 bp神经网络 灵敏度分析 神经元链路 用户年均停电时间 

摘要:传统服务于系统规划的可靠性分析方法,由于多基于逻辑推理或统计分析,需要以足量‘故障停电’事件匀质样本为建模保障,在面对配电系统结构动态变化以及稀少数据环境时,难以对指标进行精确估计。在此背景下,提出一种考虑小样本统计的BP神经网络配电系统可靠性指标预测方法。为保证神经网络训练样本的充足性,并保留小样本自身的统计规律,该文提出并比较Bootstrap和核密度拉丁超立方采样2种小样本增广技术,基于扩充后的样本对具有相同结构的神经网络模型进行参数训练,利用所得的神经网络对可靠性指标进行预测的精度作为选择合适扩充技术与神经网络结合的依据。通过预测用户年均停电时间的算例分析表明,利用Bootstrap小样本扩充技术和BP神经网络相结合的方法在小样本统计条件下具有更高的预测精度。

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