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文檔簡(jiǎn)介
1、目前,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,國(guó)家電網(wǎng)設(shè)備已經(jīng)向大容量、高參數(shù)自控設(shè)備升級(jí),導(dǎo)致了大用戶即電壓等級(jí)高、負(fù)荷大的用戶數(shù)量明顯增加。也就是說(shuō)智能電網(wǎng)的要求越來(lái)越多,電力系統(tǒng)負(fù)荷越來(lái)越大,調(diào)度管理的作用越來(lái)越重要。再加上信息采集系統(tǒng)應(yīng)用的擴(kuò)展,用戶用電負(fù)荷數(shù)據(jù)成海量態(tài)勢(shì)增長(zhǎng)。因此,對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的電力信息化建設(shè)提出了更高的要求。如何處理不斷增長(zhǎng)的大用戶用電負(fù)荷數(shù)據(jù),進(jìn)行快速有效地用電行為分析成為了重要課題。在此基礎(chǔ)上,本文對(duì)如下問(wèn)題
2、開(kāi)展了研究。
首先,根據(jù)大用戶用電負(fù)荷數(shù)據(jù)特點(diǎn),選擇模糊聚類算法進(jìn)行用電負(fù)荷特性分析。為了解決傳統(tǒng)FCM算法聚類效果一般、易陷入局部解的問(wèn)題,本文利用免疫雙態(tài)粒子群算法來(lái)改進(jìn)FCM算法,設(shè)計(jì)出免疫雙態(tài)粒子群模糊C均值聚類算法,該算法在全局收斂能力方面具有優(yōu)勢(shì)。其次,考慮到任務(wù)選擇資源的不確定性對(duì)任務(wù)執(zhí)行速度的影響,采用Min-Min啟發(fā)式算法和吞吐量驅(qū)動(dòng)的調(diào)度機(jī)制,依據(jù)任務(wù)的偏好類型,設(shè)計(jì)出吞吐量驅(qū)動(dòng)最小代價(jià)模糊C均值聚類算法
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