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基于LSTSVR模型预测STATCOM晶闸管阀组本体温度

         

摘要

STATCOM晶闸管阀组本体温度过高,会导致其失效.因此及时、准确地预测出STATCOM晶闸管阀组本体温度对提高STATCOM运行的可靠性至关重要.本文利用最小二乘双支持向量回归机(least square twin support vector re-gression,LSTSVR)算法,将STATCOM进水温度、回水温度、进水流量、IGBT模块散热材料的导热系数、STAT-COM输出电压、STATCOM输出电流、晶闸管阀组的集电极电流共7个量作为输入量,构建了STATCOM晶闸管阀组本体温度预测模型.与现场实测数据对比的结果表明,利用LSTSVR模型实现了STATCOM晶闸管阀组本体温度的高精度预测,且模型的预测精度优于最小二乘支持向量回归机(least square support vector regression,LSSVR)模型.应用实例也验证了该方法的准确性和有效性.

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