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基于近邻传播聚类与MCMC算法的风电时序数据聚合方法
被引量:
16
1
作者
叶林
李镓辰
+4 位作者
路朋
翟庆志
李湃
王伟胜
董凌
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第12期3744-3753,共10页
为减少风电功率时序数据的冗余信息,提高电力系统仿真的计算效率。该文提出一种基于近邻传播聚类与马尔科夫链蒙特卡洛(affinity propagation clustering andMarkov Chain Monte Carlo,AP-MCMC)的风电功率时序数据聚合方法。首先,采用...
为减少风电功率时序数据的冗余信息,提高电力系统仿真的计算效率。该文提出一种基于近邻传播聚类与马尔科夫链蒙特卡洛(affinity propagation clustering andMarkov Chain Monte Carlo,AP-MCMC)的风电功率时序数据聚合方法。首先,采用自相关函数与快速傅里叶变换分别对风电时序数据进行时–频域周期特性分析,选取聚类场景样本的最佳时间尺度。其次,利用近邻传播(affinity propagation,AP)算法对场景样本聚类,获取多类场景簇,并基于马尔科夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo,MCMC)方法,构建各类场景簇间的状态转移概率矩阵,生成自定义长度的聚合状态序列,最后,按照状态序列逐次单向顺序抽取场景簇中的样本,构建成具有代表性的风电时序聚合序列。以某省级电网为算例,将提出的AP-MCMC法与典型日法、典型场景集法的多元评价指标对比分析。结果表明,AP-MCMC法生成的聚合序列能更准确地反映风电功率的特征和优化策略,提高了计算精确度和效率,具有一定的工程应用价值。
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关键词
风电时序数据
时序
仿真模型
近邻传播聚类
马尔科夫链蒙特卡洛
聚合序列
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职称材料
风电异常测量数据智能识别方法研究
被引量:
17
2
作者
范晓泉
杜大军
费敏锐
《仪表技术》
2017年第1期10-14,共5页
针对风电测量数据中不同程度存在的异常数据势必影响风电预测精度的问题,结合滑窗方法并运用两种智能算法实现了风电测量数据异常识别。首先分析了风电测量数据的时序性,然后描述了基于高密度连通区域的聚类算法和基于密度的离群点检测...
针对风电测量数据中不同程度存在的异常数据势必影响风电预测精度的问题,结合滑窗方法并运用两种智能算法实现了风电测量数据异常识别。首先分析了风电测量数据的时序性,然后描述了基于高密度连通区域的聚类算法和基于密度的离群点检测算法,并分析了两种方法的性能。最后,针对国内风电场实际测量数据,运用两种算法进行了异常测量数据的识别并在此基础上进行了风电预测,针对计算结果进行了比较分析,验证了所提策略的可行性和有效性。
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关键词
风电
测量
数据
的
时序
性
异常测量
数据
识别
风电
功率预测
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职称材料
题名
基于近邻传播聚类与MCMC算法的风电时序数据聚合方法
被引量:
16
1
作者
叶林
李镓辰
路朋
翟庆志
李湃
王伟胜
董凌
机构
中国农业大学信息与电气工程学院
中国电力学院研究院有限公司
国网青海省电力公司
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020年第12期3744-3753,共10页
基金
国家重点研发计划项目(2017YFB0902200)
国家电网公司科技项目(5228001700CW)。
文摘
为减少风电功率时序数据的冗余信息,提高电力系统仿真的计算效率。该文提出一种基于近邻传播聚类与马尔科夫链蒙特卡洛(affinity propagation clustering andMarkov Chain Monte Carlo,AP-MCMC)的风电功率时序数据聚合方法。首先,采用自相关函数与快速傅里叶变换分别对风电时序数据进行时–频域周期特性分析,选取聚类场景样本的最佳时间尺度。其次,利用近邻传播(affinity propagation,AP)算法对场景样本聚类,获取多类场景簇,并基于马尔科夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo,MCMC)方法,构建各类场景簇间的状态转移概率矩阵,生成自定义长度的聚合状态序列,最后,按照状态序列逐次单向顺序抽取场景簇中的样本,构建成具有代表性的风电时序聚合序列。以某省级电网为算例,将提出的AP-MCMC法与典型日法、典型场景集法的多元评价指标对比分析。结果表明,AP-MCMC法生成的聚合序列能更准确地反映风电功率的特征和优化策略,提高了计算精确度和效率,具有一定的工程应用价值。
关键词
风电时序数据
时序
仿真模型
近邻传播聚类
马尔科夫链蒙特卡洛
聚合序列
Keywords
wind power time series data
time sequential simulation
affinity propagation clustering
Markov Chain Monte Carlo
aggregation sequence
分类号
TM71 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
风电异常测量数据智能识别方法研究
被引量:
17
2
作者
范晓泉
杜大军
费敏锐
机构
上海大学机电工程与自动化学院
上海市电站自动化技术重点实验室
出处
《仪表技术》
2017年第1期10-14,共5页
文摘
针对风电测量数据中不同程度存在的异常数据势必影响风电预测精度的问题,结合滑窗方法并运用两种智能算法实现了风电测量数据异常识别。首先分析了风电测量数据的时序性,然后描述了基于高密度连通区域的聚类算法和基于密度的离群点检测算法,并分析了两种方法的性能。最后,针对国内风电场实际测量数据,运用两种算法进行了异常测量数据的识别并在此基础上进行了风电预测,针对计算结果进行了比较分析,验证了所提策略的可行性和有效性。
关键词
风电
测量
数据
的
时序
性
异常测量
数据
识别
风电
功率预测
Keywords
time character of wind power measurement data
abnormal measurement identification
wind power prediction
分类号
TP274 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于近邻传播聚类与MCMC算法的风电时序数据聚合方法
叶林
李镓辰
路朋
翟庆志
李湃
王伟胜
董凌
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2020
16
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
风电异常测量数据智能识别方法研究
范晓泉
杜大军
费敏锐
《仪表技术》
2017
17
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职称材料
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