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摘要:
运用数据挖掘中的聚类算法对电力负荷曲线进行聚类分析,提炼电力负荷曲线之间的共性特征与差异特征,在负荷模型实用化方面有重要应用价值,可以帮助分析用户用电规律,指导电网规划及实时调度.本文提出了一种自适应k-means++负荷特性聚类算法,综合不同聚类数时的聚类结果验证了数据集里各样本的相似性,通过迭代图切分的方法确定了最佳聚类数,避免了人为设定电力用户日负荷曲线聚类数不恰当导致的单一聚类结果的过大偏差,提高了负荷分类的精确性.算例结果验证了该算法的可行性和有效性,表明该算法求最佳聚类数的准确性高、鲁棒性好.
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文献信息
篇名 基于自适应k-means++算法的电力负荷特性分析
来源期刊 南方电网技术 学科 工学
关键词 负荷聚类 迭代图切分 自适应 k-means++
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 负荷分析
研究方向 页码范围 13-19
页数 7页 分类号 TM721
字数 5324字 语种 中文
DOI 10.13648/j.cnki.issn1674-0629.2019.02.003
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 万灿 浙江大学电气工程学院 6 15 3.0 3.0
2 李婧 5 13 2.0 3.0
3 卢奕城 7 43 2.0 6.0
4 王素英 4 6 2.0 2.0
5 徐胜蓝 浙江大学电气工程学院 1 2 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
负荷聚类
迭代图切分
自适应
k-means++
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
南方电网技术
月刊
1674-0629
44-1643/TK
16开
广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦西塔18楼
46-359
2007
chi
出版文献量(篇)
2336
总下载数(次)
8
总被引数(次)
19670
论文1v1指导