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摘要:
在电力系统的运行过程中,不可避免地会产生异常电量数据,如何高效地检测辨识这些异常数据是电力系统状态估计中至关重要的组成部分,也是电力系统运行的安全性和稳定性的基础.传统的异常检测方法只针对特定的电力系统特性,且存在计算量较大、准确率较低的问题.针对传统电量数据异常检测方法的不足,提出一种基于三次指数平滑模型和DBSCAN聚类的电量数据异常检测方法.三次指数平滑模型利用历史数据预测当前时刻区域用电量,然后对预测值和真实值相减得到残差项,最后利用DBSCAN密度聚类算法来对残差项进行聚类,实现电量异常数据的识别.对某电网的区域用电量数据进行实证分析并与3种常用异常检测模型进行实验对比.结果表明,三次指数平滑模型与DBSCAN聚类结合,在电量异常数据检测中检测率和误报率指标均取得了比较好的结果.
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文献信息
篇名 基于三次指数平滑模型与DBSCAN聚类的电量数据异常检测
来源期刊 电网技术 学科 工学
关键词 异常检测 三次指数平滑模型 DBSCAN聚类 时间序列
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 电力系统
研究方向 页码范围 1099-1104
页数 6页 分类号 TM721
字数 语种 中文
DOI 10.13335/j.1000-3673.pst.2019.0320
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研究主题发展历程
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异常检测
三次指数平滑模型
DBSCAN聚类
时间序列
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电网技术
月刊
1000-3673
11-2410/TM
大16开
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
82-604
1957
chi
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