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密度梯度聚类算法在负荷动特性聚类中的应用
被引量:
1
1
作者
杨政
李欣然
+1 位作者
陈辉华
宋军英
《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
2010年第2期41-47,共7页
文中提出将基于数据挖掘原理的密度梯度聚类算法应用于电力系统负荷动特性的聚类。通过计算实测响应空间各样本间的密度分布,得到原始聚类中心,再利用类与类之间边界点的分布情况进行合并,从而达到负荷动特性分类。聚类中心在分类过程...
文中提出将基于数据挖掘原理的密度梯度聚类算法应用于电力系统负荷动特性的聚类。通过计算实测响应空间各样本间的密度分布,得到原始聚类中心,再利用类与类之间边界点的分布情况进行合并,从而达到负荷动特性分类。聚类中心在分类过程中产生,以此聚类中心作为该类的等效样本,对其进行参数辨识即可得到同类负荷特性的通用负荷模型。分类和综合在同一过程中完成,具有快速简便的优点。对某一变电站现场采集的负荷特性数据进行聚类应用,结果表明该方法具有良好的聚类效果。
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关键词
电力负荷建模
数据挖掘
实测响应空间
负荷动特性聚类
密度梯度
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职称材料
题名
密度梯度聚类算法在负荷动特性聚类中的应用
被引量:
1
1
作者
杨政
李欣然
陈辉华
宋军英
机构
湖南大学电气与信息工程学院
湖南省电力公司电力调度通信局
出处
《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
2010年第2期41-47,共7页
基金
高等学校博士学科点专项科研基金(20070532052)
文摘
文中提出将基于数据挖掘原理的密度梯度聚类算法应用于电力系统负荷动特性的聚类。通过计算实测响应空间各样本间的密度分布,得到原始聚类中心,再利用类与类之间边界点的分布情况进行合并,从而达到负荷动特性分类。聚类中心在分类过程中产生,以此聚类中心作为该类的等效样本,对其进行参数辨识即可得到同类负荷特性的通用负荷模型。分类和综合在同一过程中完成,具有快速简便的优点。对某一变电站现场采集的负荷特性数据进行聚类应用,结果表明该方法具有良好的聚类效果。
关键词
电力负荷建模
数据挖掘
实测响应空间
负荷动特性聚类
密度梯度
Keywords
electric
load
modeling
data mining
measured response space
clustering of dynamic load charac- teristics
density gradient
分类号
TM714 [电气工程—电力系统及自动化]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
密度梯度聚类算法在负荷动特性聚类中的应用
杨政
李欣然
陈辉华
宋军英
《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
2010
1
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