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Classification of AMI Residential Load Profiles in the Presence of Missing Data

机译:缺少数据的情况下AMI住宅负荷曲线的分类

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摘要

Domestic energy usage patterns can be reduced to a series of classifications for power system analysis or operational purposes, generalizing household behavior into particular load profiles without noise induced variability. However, with AMI data transmissions over wireless networks becoming more commonplace data losses can inhibit classification negating the benefits to the operation of the power system as a whole. Here, an approach allowing incomplete load profiles to be classified while maintaining less than a 10% classification error with up to 20% of the data missing is presented.
机译:可以将家庭能源使用模式简化为用于电力系统分析或操作目的的一系列分类,将家庭行为概括为特定的负载曲线,而不会引起噪声变化。然而,随着通过无线网络的AMI数据传输变得越来越普遍,数据丢失会抑制分类,从而不利于整个电力系统的运行。在这里,提出了一种方法,该方法允许对不完整的负载曲线进行分类,同时保持小于10%的分类误差,最多丢失20%的数据。

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