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Event-Driven Non-Intrusive Load Monitoring Algorithm Based on Targeted Mining Multidimensional Load Characteristics
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作者 Gang Xie Hongpeng Wang 《China Communications》 SCIE CSCD 2023年第5期40-56,共17页
Nowadays,the advancement of nonintrusive load monitoring(NILM)has been hastened by the ever-increasing requirements for the reasonable use of electricity by users and demand side management.Although existing researche... Nowadays,the advancement of nonintrusive load monitoring(NILM)has been hastened by the ever-increasing requirements for the reasonable use of electricity by users and demand side management.Although existing researches have tried their best to extract a wide variety of load features based on transient or steady state of electrical appliances,it is still very difficult for their algorithm to model the load decomposition problem of different electrical appliance types in a targeted manner to jointly mine their proposed features.This paper presents a very effective event-driven NILM solution,which aims to separately model different appliance types to mine the unique characteristics of appliances from multi-dimensional features,so that all electrical appliances can achieve the best classification performance.First,we convert the multi-classification problem into a serial multiple binary classification problem through a pre-sort model to simplify the original problem.Then,ConTrastive Loss K-Nearest Neighbour(CTLKNN)model with trainable weights is proposed to targeted mine appliance load characteristics.The simulation results show the effectiveness and stability of the proposed algorithm.Compared with existing algorithms,the proposed algorithm has improved the identification performance of all electrical appliance types. 展开更多
关键词 non-intrusive load monitoring learning to ranking smart grid electrical characteristics
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嵌入式NILM电力负荷识别及特征库构建系统设计 被引量:7
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作者 朱昊 杨会军 +2 位作者 郭丽红 包永强 王传君 《电子器件》 CAS 北大核心 2021年第6期1421-1428,共8页
针对非侵入式电力负荷识别系统负荷特征库构建困难,算法复杂,硬件成本高的问题,构建了基于STM32嵌入式处理的电力负荷采集识别系统。介绍了系统硬件结构。分析了基于嵌入式处理器的电力数据通信方式。设计了低复杂度的快速滤波算法和基... 针对非侵入式电力负荷识别系统负荷特征库构建困难,算法复杂,硬件成本高的问题,构建了基于STM32嵌入式处理的电力负荷采集识别系统。介绍了系统硬件结构。分析了基于嵌入式处理器的电力数据通信方式。设计了低复杂度的快速滤波算法和基于最小二乘的负荷状态监测、识别算法。基于本系统,对常见家用电力负荷实际工作状态进行了实测。测试数据分析表明本系统的综合识别率符合要求,且算法更加适用于嵌入式硬件结构。系统硬件成本低,有利于推广应用。 展开更多
关键词 非侵入式负荷监测 负荷特征库 最小二乘法
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工业非介入式负荷监测研究综述
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作者 黄颖祺 颜钟宗 +1 位作者 郝芃斐 温和 《中国测试》 北大核心 2025年第1期11-23,共13页
非介入式负荷监测(NILM)能实时获取工业设备负荷状态和能耗信息,为工业节能提供重要数据支撑。NILM在居民负荷监测中得到较好的应用,但在工业应用中遇到挑战,主要原因是:1)工业数据涉及行业隐私,公开的工业NILM数据集稀缺;2)工业设备运... 非介入式负荷监测(NILM)能实时获取工业设备负荷状态和能耗信息,为工业节能提供重要数据支撑。NILM在居民负荷监测中得到较好的应用,但在工业应用中遇到挑战,主要原因是:1)工业数据涉及行业隐私,公开的工业NILM数据集稀缺;2)工业设备运行特性和工作模式复杂多变。该文从工业NILM数据集、工业负荷特征的提取和选择方法、工业负荷辨识与电量分解方法等方面综述了工业NILM技术的发展现状。在此基础上,对工业NILM模型的优化、适应多行业负荷辨识模型迁移、大规模负荷辨识模型轻量化、负荷辨识评价标准等方面进行展望。该文的工作对推动工业非介入式负荷监测的研究和应用有一定的参考意义。 展开更多
关键词 工业 非介入式负荷监测 负荷分解 综述
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基于CFSFDP图拉普拉斯算法的非侵入式负荷监测方法
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作者 林平川 路磊 +6 位作者 谷超 冯俊国 张仕文 杨顺尧 于丹 郑迪文 汪颖 《工程科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第4期216-223,共8页
非侵入式负荷监测(NILM)是中国未来电网建设的重要发展方向之一。为克服传统非侵入式负荷监测方法的计算数据量大、辨识准确率较低等问题,提出了一种基于快速密度峰值搜索算法(CFSFDP)图拉普拉斯算法的非侵入式负荷监测方法。首先,该方... 非侵入式负荷监测(NILM)是中国未来电网建设的重要发展方向之一。为克服传统非侵入式负荷监测方法的计算数据量大、辨识准确率较低等问题,提出了一种基于快速密度峰值搜索算法(CFSFDP)图拉普拉斯算法的非侵入式负荷监测方法。首先,该方法利用输入的设备有功功率数据采取快速密度峰值搜索聚类算法构建家用电器的功率阈值向量和先验图结构;然后,结合图信号的平滑度特征和总功率信号构建图拉普拉斯二次型最优函数,利用Tikhonov正则化方法以迭代的方式求得最优解,从而实现用电负荷图信号的重构;最后,根据功率阈值向量将图信号转换为功率信号,即可实现用户的非侵入式负荷监测。对某一家庭2 d的实测用电数据进行仿真分析,包括2 d内的负荷监测结果和采样频率对算法性能的影响,结果如下:1)该方法能够识别出第1天内工作的所有设备,各用电设备消耗用电量比例与实际耗电量比例接近。2)该方法对第2天的负荷识别准确率达到了90.1%,优于4种对比算法。单个用电设备的分解精度达到91%以上,绝大多数设备的用电量误差都低于对比算法。3)当数据采样间隔增大为2 min,所提算法的准确率、辨识精度和单设备分解精度都有所降低,但数值上优于对比算法,并且有更优的时间复杂度。研究结果验证了所提非侵入式负荷监测方法的有效性及其优越性,对于解决实际低频NILM问题有很大的优势。 展开更多
关键词 非侵入式负荷监测 CFSFDP聚类算法 图拉普拉斯二次型 TIKHONOV正则化
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