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摘要:
针对智能电表现场数据不能涵盖其整个生命周期、加速寿命试验应力同实际运行环境存在差异使得仅以单一数据源为依据的可靠性评估结果不够准确的问题,提出了结合Bayes和Bootstrap方法的智能电表可靠性评估方法.该方法采用Bootstrap方法处理现场数据,得到智能电表可靠性模型参数的离散分布,以该离散分布作为先验信息,采用Bayes方法结合加速寿命试验数据得到融合两种信息后的参数估计值,实现智能电表的可靠性评估.实例结果表明,该方法得到的智能电表可靠性模型在前半段贴近现场实际情况,在后半段有涵盖全生命周期的试验数据作为支撑,可用于智能电表整个生命周期的可靠性评估.
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文献信息
篇名 基于Bayes和Bootstrap方法的智能电表可靠性评估
来源期刊 南方电网技术 学科 工学
关键词 智能电表 可靠性评估 Bootstrap Bayes 数据融合
年,卷(期) 2022,(3) 所属期刊栏目 系统分析与运行|System Analysis & Operation
研究方向 页码范围 76-81
页数 6页 分类号 TM993
字数 语种 中文
DOI 10.13648/j.cnki.issn1674-0629.2022.03.010
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研究主题发展历程
节点文献
智能电表
可靠性评估
Bootstrap
Bayes
数据融合
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
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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