基于电力大数据的电力用户用电特征识别模型研究 |
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引用本文: | 耿志慧,袁飞,刘剑宁,伦晓娟.基于电力大数据的电力用户用电特征识别模型研究[J].自动化技术与应用,2024(2):89-93. |
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作者姓名: | 耿志慧 袁飞 刘剑宁 伦晓娟 |
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作者单位: | 1. 国网山东省电力公司东营供电公司;2. 国网山东省电力公司泰安供电公司 |
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摘 要: | 采用目前方法对电力用户用电特征进行识别时,存在识别准确率低、F1分数低和识别结果易受用电数据分帧长度影响的问题。为此提出基于电力大数据的电力用户用电特征识别模型,利用电力数据采集系统采集用户用电数据,并调节用电数据负荷曲线、数据标准化和数据降维,再利用K-means聚类算法提取预处理后优化用电数据的特征,将用电特征带入支持向量机中,根据分类结果实现电力用户用电特征的识别。实验结果表明,所提方法识别准确率高、F1分数高、识别结果不受用电数据分帧长度的影响。
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关 键 词: | 电力用户 K-means聚类算法 支持向量机 用电特征识别 |
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