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基于RS-IA数据挖掘的配电网故障定位模型

车延博; 郁舒雁; 葛磊蛟 电力自动化设备 2017年第05期

摘要:针对配电网故障定位的相关性分析过程中,由于馈线终端单元(FTU)运行环境较恶劣、元器件受损或信息丢失等导致故障信息变异的问题,提出基于粗糙集(RS)理论和免疫算法(IA)相结合的数据挖掘配电网故障定位相关性分析模型。首先,借助RS理论提取领域知识,将给定变异故障模式集合转换成RS中的决策表;然后,利用IA进行决策表的属性约简,并挖掘出该问题中输入矢量(条件属性)与输出矢量(决策属性)的相互关联性规则;最后,将该数据挖掘方法用于处理FTU实时输入信息的畸变,根据各分段开关的电流越限信息序列判断各段线路故障状态,实现配电网的故障定位,并通过算例验证了所提模型的可行性和有效性。

关键词:配电网故障定位数据挖掘粗糙集免疫算法

单位:天津大学电气自动化与信息工程学院; 天津300072

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