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期刊文章详细信息

基于数据分析的配电网故障数据特征变量提取    

Characteristic variable extraction of fault data in distribution feeder based on data analysis

  

文献类型:期刊文章

作  者:杨凤生[1] 熊波[1] 蔡广林[2] 杨琦岑[2]

YANG Fengsheng;XIONG Bo;CAI Guanglin;YANG Qichen(Guiyang Power Supply Bureau of Guizhou Power Grid Co. ,Ltd. , Guiyang 550004 Guizhou, China;Guangzhou Si Tai Information Tec~hnology Co. , 1,td. ,Guangzhou 511493 Guangdong, China)

机构地区:[1]贵阳供电局,贵州贵阳550004 [2]广州思泰信息技术有限公司,广东广州511493

出  处:《电力大数据》

基  金:中国南方电网有限责任公司科技项目:(GZKJXM20170191)

年  份:2018

卷  号:21

期  号:3

起止页码:22-26

语  种:中文

收录情况:普通刊

摘  要:配电网线路故障预测是提升配电网可靠性指标的重要手段,为了构建性能稳定、预测能力强的线路故障预测模型,需要保证模型输入特征变量的有效性、强相关性和无冗余性。为合理确定线路故障预测模型的输入特征变量,本文采用数据探索和挖掘的分析方法对馈线故障及其影响因素之间的关系进行了分析研究,以皮尔森相关系数为计算指标,对大量实际馈线故障数据与其影响因素进行相关性统计,从馈线故障的时间-地域特性、外部影响因素、自相关特性、运行影响因素等四个维度筛选出了馈线故障影响因素特征变量作为馈线故障预测模型的输入变量,直观有效地剔除无关故障特征变量。因此,所提出方法可用于配电网大数据的预处理分析和提取,为配电网故障预测提供重要方法和数据基础。

关 键 词:故障预测 特征变量  可靠性

分 类 号:TM7]

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同被引文献:

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