随机矩阵理论在电力系统认知中的应用初探

被引:41
作者
贺兴 [1 ]
艾芊 [1 ]
邱才明 [1 ]
章健 [2 ]
徐心怡 [1 ]
机构
[1] 上海交通大学电子信息与电气工程学院
[2] 国网上海市电力公司市区供电公司
关键词
大数据技术; 系统认知; 随机矩阵理论; 线性统计参数; 4 Vs数据; 数据驱动; 架构;
D O I
暂无
中图分类号
TM76 [电力系统的自动化];
学科分类号
080802 [电力系统及其自动化];
摘要
数据是智能电网建设的战略资源乃至主要驱动力。如何处理智能电网中呈现海量、多样、实时、真实等4个特征的4 Vs数据,并从中提取信息,是电力系统大数据建设所面临的核心问题。描述了大数据的特征和引入了随机矩阵理论作为基础,以及提出电力系统大数据的应用思路和架构。具体电力应用方面,介绍了所开发的早期事件发现、事件诊断和定位、相关性分析、可视化3D Power Map辅助展示等一系列功能。在此基础上,建立起以随机矩阵为理论基础,以数据为主要驱动力的电力系统认知体系框架,并探讨其与传统经典认知方案的区别。进一步设计案例考查了其对坏数据的鲁棒能力,其结果表明,随机矩阵理论这种工具可以有效地处理电网中的复杂数据,具有很好的学术研究意义和工程应用价值。另通过仿真算例验证了随机矩阵方案对数据异步的鲁棒性。
引用
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页码:1165 / 1173
页数:9
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