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题名基于大数据分析的电力用户行为画像构建方法研究
被引量:23
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作者
王永明
陈宇星
殷自力
张振宇
罗翔
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机构
国网福建省电力有限公司
国网福建省电力有限公司电力科学研究院
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出处
《高压电器》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期173-179,187,共8页
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基金
国网福建省电力有限公司科技项目(521304190002)。
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文摘
为了解居民电力用户是否具备调控潜力,分析不同时间段居民电力用户用电情况,提高居民电力用户行为画像准确率为目的,提出基于大数据分析的电力用户行为画像构建方法。通过采集用户用电行为相关的真实数据,建立包含用户基本信息、用电行为、用电特性与缴费行为标签的用户行为标签库;利用改进K均值聚类算法分析用户行为簇别,根据簇别的降序实施目标用户群的筛选,根据居民电力用户不同行为标签与总体调控簇别的划分结果构建用户画像,并以可视化方式呈现。实验结果证明:所研究方法可有效分析出不同时间段的居民电力用户的用电情况,所构建的用户画像准确率较高,可以精准找出具备调控潜力的居民电力用户。
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关键词
大数据技术
居民电力用户
行为画像
行为标签库
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Keywords
big data technology
residential power users
behavioral portrait
behavior tag library
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
TP311.13
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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