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Automated load curve data cleansing in power systems

机译:电力系统中的负载曲线数据自动清洗

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摘要

Load curve data refers to power consumption recorded by meters at certain time intervals at delivery points or end user points, and contains vital information for day-to-day operations, system analysis, system visualization, system reliability performance, energy saving and adequacy in system planning. It is unavoidable that load curves contain corrupted data and missing data due to various random failure factors in meters and transfer processes. In this thesis, nonparametric smoothing techniques are proposed to model the load curve data and detect corrupted data. An adapted multiplicative model is built to correct corrupted data and fill in missing data. In implementation, an incremental training procedure is proposed to enhance the performance. The experiment results on the real BCTC (British Columbia Transmission Corporation) load curve data demonstrated the effectiveness of the presented solution.
机译:负载曲线数据是指仪表在交付点或最终用户点按特定时间间隔记录的功耗,并包含有关日常操作,系统分析,系统可视化,系统可靠性能,节能和系统充分性的重要信息。规划。由于仪表和传输过程中的各种随机故障因素,负载曲线不可避免地包含损坏的数据和丢失的数据。本文提出了非参数平滑技术来对负荷曲线数据进行建模并检测损坏的数据。建立了适应性乘法模型来纠正损坏的数据并填写丢失的数据。在实施中,提出了增量培训程序以提高性能。在真实的BCTC(不列颠哥伦比亚传输公司)负载曲线数据上的实验结果证明了所提出解决方案的有效性。

著录项

  • 作者

    Chen Jiyi;

  • 作者单位
  • 年度 2010
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 English
  • 中图分类

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