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基于模糊聚类的电力系统负荷特性分析
1
作者
德智伟
岳一鸣
《电子乐园》
2020年第11期45-45,共1页
提出了基于变电站负荷分量比例的自适应向量量化(avq)神经网络模型和聚类方法对电力负荷特性进行分类和综合。 比较了 avq 神经网络和模糊 c 均值(fcm)的模煳聚类算法。 通过对福建电网 44 个变电站的聚类分析,得出两种聚类方法不仅具...
提出了基于变电站负荷分量比例的自适应向量量化(avq)神经网络模型和聚类方法对电力负荷特性进行分类和综合。 比较了 avq 神经网络和模糊 c 均值(fcm)的模煳聚类算法。 通过对福建电网 44 个变电站的聚类分析,得出两种聚类方法不仅具有较好的综合聚类能力, 而且能够利用优化理论得到聚类中心矩阵,与其他聚类方法相比,avq 神经网络模型和聚类算法本身更小、更快,结果更合理。
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关键词
电力系统
负载特性
分类和综合
模糊聚类
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职称材料
题名
基于模糊聚类的电力系统负荷特性分析
1
作者
德智伟
岳一鸣
机构
国网乌鲁木齐供电公司
出处
《电子乐园》
2020年第11期45-45,共1页
文摘
提出了基于变电站负荷分量比例的自适应向量量化(avq)神经网络模型和聚类方法对电力负荷特性进行分类和综合。 比较了 avq 神经网络和模糊 c 均值(fcm)的模煳聚类算法。 通过对福建电网 44 个变电站的聚类分析,得出两种聚类方法不仅具有较好的综合聚类能力, 而且能够利用优化理论得到聚类中心矩阵,与其他聚类方法相比,avq 神经网络模型和聚类算法本身更小、更快,结果更合理。
关键词
电力系统
负载特性
分类和综合
模糊聚类
分类号
C [社会学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于模糊聚类的电力系统负荷特性分析
德智伟
岳一鸣
《电子乐园》
2020
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