基于自动聚类模型的输电线路外力破坏预警预测

基于自动聚类模型的输电线路外力破坏预警预测

论文摘要

外力破坏事件已成为严重威胁架空输电线路安全稳定运行的主要因素,给防御、预警工作带来一定的困难。针对传统的聚类方法聚类中心难以准确确定、易受异常点影响的问题,提出了一种基于自动聚类模型的输电线路外破数据分析方法,对外力破坏数据从时间和空间纬度进行分析。该算法首先通过Canopy算法初始聚类中心,采用削弱不符合正态分布的异常数据权值的思想,利用优化的K-means算法进行聚类处理,最终通过实验分析证明了该算法的有效性及高效性。本文算法能够应用于电力信息系统的GIS模块,实现分析结果的时空可视化,为找到输电线路外力破坏发生原因、进行预警预测提供有力的决策支持。

论文目录

  • 1 引言
  • 2 自动聚类的模型介绍
  •   2.1 预处理
  •   2.2 Canopy算法
  •   2.3 优化的K-means算法
  • 3 实验仿真与分析
  • 4 结束语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 马大燕

    关键词: 外力破坏,自动聚类,数据分析

    来源: 电信科学 2019年03期

    年度: 2019

    分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

    专业: 电力工业,计算机软件及计算机应用

    单位: 国网电子商务有限公司

    基金: 国家电网公司科技项目(国网分布式光伏云网深化研究与应用)~~

    分类号: TP311.13;TM75

    页码: 135-139

    总页数: 5

    文件大小: 655K

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