基于改进Apriori算法的智能变电站二次设备缺陷关联性分析

被引:52
作者
陈勇 [1 ]
李胜男 [1 ]
张丽 [1 ]
鲁浩 [2 ]
戴志辉 [2 ]
机构
[1] 云南电网有限责任公司电力科学研究院
[2] 华北电力大学(保定)
关键词
Apriori算法; 智能变电站; 二次设备; 缺陷; 关联性分析;
D O I
暂无
中图分类号
TM63 [变电所];
学科分类号
080802 [电力系统及其自动化];
摘要
智能变电站的出现为大数据的收集、管理提供了技术支持,也为二次设备缺陷数据的关联性分析提供了丰富的数据样本。首先,在此基础上建立了智能变电站二次设备缺陷数据模型。其次,根据智能变电站缺陷数据模型特点对Apriori算法进行了改进,降低了算法的时间复杂度和内存占用量。最后,以某市一年的智能变电站二次设备缺陷数据为例,通过改进的Apriori算法挖掘缺陷数据各个属性之间的关联性并对关联规则进行了分析。研究表明,该方法能够分析缺陷情况,寻找二次设备薄弱环节,为缺陷巡检方式的制定和检修策略的制定提供支持。与传统Apriori算法相比,改进算法的时间复杂度较低。
引用
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页数:7
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