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摘要:
文中提出将基于数据挖掘原理的密度梯度聚类算法应用于电力系统负荷动特性的聚类.通过计算实测响应空间各样本间的密度分布,得到原始聚类中心,再利用类与类之间边界点的分布情况进行合并,从而达到负荷动特性分类.聚类中心在分类过程中产生,以此聚类中心作为该类的等效样本,对其进行参数辨识即可得到同类负荷特性的通用负荷模型.分类和综合在同一过程中完成,具有快速简便的优点.对某一变电站现场采集的负荷特性数据进行聚类应用,结果表明该方法具有良好的聚类效果.
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文献信息
篇名 密度梯度聚类算法在负荷动特性聚类中的应用
来源期刊 电力系统及其自动化学报 学科 工学
关键词 电力负荷建模 数据挖掘 实测响应空间 负荷动特性聚类 密度梯度
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 41-47
页数 分类号 TM714
字数 5494字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-8930.2010.02.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李欣然 湖南大学电气与信息工程学院 232 4917 41.0 61.0
2 宋军英 24 585 10.0 24.0
3 陈辉华 14 349 8.0 14.0
4 杨政 湖南大学电气与信息工程学院 2 8 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
电力负荷建模
数据挖掘
实测响应空间
负荷动特性聚类
密度梯度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电力系统及其自动化学报
月刊
1003-8930
12-1251/TM
大16开
天津市南开区天津大学电气与自动化工程学院
1989
chi
出版文献量(篇)
3958
总下载数(次)
6
总被引数(次)
53050
相关基金
高等学校博士学科点专项科研基金
英文译名:
官方网址:http://std.nankai.edu.cn/kyjh-bsd/1.htm
项目类型:面上课题
学科类型:
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