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摘要:
随着电力系统智能化建设的不断深入和推进,电力系统数据呈现海量化、高维化的趋势.针对电力系统中的不良数据将导致电力系统状态估计结果的准确性降低,而传统聚类算法处理海量高维数据时单机计算资源不足,近年来较流行的MapReduce框架不能有效处理频繁迭代计算等问题,提出一种基于Spark的并行K-means算法辨识不良数据的新方法.以某一节点电力负荷数据为研究对象,运用基于Spark的并行K-means聚类算法提取出日负荷特征曲线,分别对输电网状态估计中的不良数据进行检测和辨识.选用EUNITE提供的真实电力负荷数据进行实验,结果表明此方法能有效提高状态估计结果的准确性,与基于MapReduce框架的方法相比,具有更好的加速比、扩展性,能更好地处理电力系统的海量数据.
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文献信息
篇名 一种基于Spark和聚类分析的辨识电力系统不良数据新方法
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 Spark 聚类 K-means 电力系统 不良数据 负荷曲线分类
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 85-91
页数 7页 分类号
字数 5718字 语种 中文
DOI 10.7667/PSPC150548
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 孟建良 华北电力大学控制与计算机工程学院 34 291 10.0 16.0
2 刘德超 华北电力大学控制与计算机工程学院 1 64 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
Spark
聚类
K-means
电力系统
不良数据
负荷曲线分类
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
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