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申请/专利权人:合肥工业大学
摘要:本发明公开一种基于极值优先聚类策略的时间序列聚类方法,包括:1根据初始功率序列统计各聚类段的功率极值点分布特征;2根据聚类段包含的功率极值数量计算聚类段的聚类中心向量;3根据聚类段的聚类中心向量,按时间顺序计算所有相邻聚类段的相似度;4根据相邻聚类段含极值情况,合并相似度最小的两个连续聚类段;5重复步骤1‑4,直到剩余聚类段数满足要求,得到聚类后的功率序列。本发明通过提高含极值聚类段的合并优先级,使聚类结果可以有效反映初始功率序列的极值分布信息,降低聚类误差。
主权项:1.一种基于极值优先聚类策略的时间序列聚类方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、利用式1构建初始功率序列P,并定义初始聚类段数为O,初始化O=S,定义初始聚类段集合为IP; 式1中:Pn为第n条母线上的功率矩阵,和分别为第n条母线上的负荷、风电和光伏的功率序列,N为母线的总数,S表示初始功率序列的时间长度;步骤二、利用式2确定初始功率序列P的极大值点和极小值点对应的时刻集合Tex; 式2中:Tex,n表示第n条母线上初始功率序列的极值点对应的时刻集合,和分别为第n条母线上的负荷,风电和光伏功率序列的极值时刻集合;步骤三、确定聚类结束时的剩余的聚类段数Q;步骤四、根据第I个聚类段的起始时刻tI,S和结束时刻tI,E,计算每一个聚类段的聚类中心;I∈IP;步骤五、根据聚类段序号集合IP内的所有聚类段对应的聚类中心,利用式3合并各聚类段对应的聚类中心向量,从而得到总聚类中心向量 式3中:表示第I个聚类段中各节点负荷、风电和光伏数据的聚类中心组成的向量,表示与第I个聚类段相邻的第J个聚类段中各节点负荷、风电和光伏数据的聚类中心组成的向量,R1,I表示初始功率序列P在TI时段中包含极值的所有列集合,表示初始功率序列P中R1,I在第I个聚类段中的聚类中心,R2,I表示初始功率序列P在TI时段中不包含极值的所有列集合,表示初始功率序列P中R2,I在第I个聚类段中的聚类中心;步骤六、利用式4计算和之间的相似度DISI,J; 式4中,tJ,S和tJ,E分别表示第J个聚类段的起始时刻和结束时刻;步骤七、根据式5确定相似度最小的两个相邻聚类段序号I′和J′并作为候选的合并聚类段; 步骤八、根据第I′、第J′个聚类段的极值分布确定聚类段合并方式,并对第I′、第J′个聚类段进行合并;步骤九、输出各聚类段的聚类中心并按式6计算聚类集合IP中第I个聚类段的持续时间τI,从而得到聚类集合IP中各聚类段的持续时间τ:τI=tI,E-tI,S+1I∈IP6。
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权利要求:
百度查询: 合肥工业大学 一种基于极值优先聚类策略的时间序列聚类方法
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