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摘要:
随着电力系统的快速发展,使得电网需要对海量、异构和多态的数据进行分析与辨识.传统的不良数据辨识方法辨识效率较低,且不能够高效率利用已知的全部数据信息.为解决此问题,提出了一种基于负荷预测与关联规则修正的不良数据辨识方法.根据数据量之间的内在联系,给出了一种三维矩阵的数据存储方法.建立基于回归分析法的预测模型与基于灰色关联的相关性分析模型,分析节点注入功率与温度之间的变化关系,并采用关联规则与特殊断面修正法对预测值进行修正,进而完成对注入功率的辨识.在此基础上,再通过基尔霍夫定律与残差辨识法完成对支路潮流数据的辨识工作.最后应用实际系统的仿真算例证明了该方法能够在克服残差污染和残差淹没现象的前提下准确辨识出全部的不良数据.
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文献信息
篇名 基于负荷预测与关联规则修正的不良数据辨识方法
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 不良数据辨识 数据存储 回归分析预测模型 相关性分析建模 关联规则
年,卷(期) 2017,(23) 所属期刊栏目 理论分析
研究方向 页码范围 24-33
页数 10页 分类号
字数 8982字 语种 中文
DOI 10.7667/PSPC161842
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 卢志刚 燕山大学电力电子节能及传动控制河北省重点实验室 103 1880 24.0 39.0
2 王海云 11 42 4.0 6.0
3 田莎莎 2 11 1.0 2.0
4 张再驰 6 20 3.0 4.0
5 陈茜 6 30 4.0 5.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (192)
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  • 二级引证文献(18)
研究主题发展历程
节点文献
不良数据辨识
数据存储
回归分析预测模型
相关性分析建模
关联规则
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
总被引数(次)
201041
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