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一种基于图神经网络的分布式电力计量异常检测方法及系统
朱
朱小超机构 暂无
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李旭洋机构 暂无
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杨辉机构 暂无
摘要
一种基于图神经网络的分布式电力计量异常检测方法及系统,采集分布式数据;对分布式数据进行处理,记录时间戳;将非线性的分布式数据转化为线性数据;以各计量设备为节点,以处理后的分布式数据为节点初始特征,设备间物理连接或通信交互关系为边,构建图模型;构建图神经网络模型;将图模型输入图神经网络模型,通过图卷积神经网络层提取节点空间特征,通过图注意力网络层约束边权重,更新节点特征;将图神经网络的输出输入K‑Means聚类,划分中心节点与其他节点,用欧氏距离计算两者距离并设阈值,距离大于阈值则对应计量设备异常。本发明能够精准区分电力异常波动,缩短响应时间并减少漏检率。
暂无引用专利



