[发明专利]一种动态测量数据的处理方法和装置在审

专利信息
申请号: 202210752869.6 申请日: 2022-06-29
公开(公告)号: CN115017147A 公开(公告)日: 2022-09-06
发明(设计)人: 韩碧彤;解鸿斌;单雨;葛乐矣;陈明冬;隋佳音;李岩昊 申请(专利权)人: 国网数字科技控股有限公司;国网新能源云技术有限公司
主分类号: G06F16/215 分类号: G06F16/215;G06Q50/06
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 吴磊
地址: 100053 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 动态 测量 数据 处理 方法 装置
【权利要求书】:

1.一种动态测量数据的处理方法,其特征在于,所述方法包括:

从新能源云数据库获取原始数据,其中,所述原始数据为动态测量过程中获取到的所有数据;

对所述原始数据进行预处理,以得到动态测量数据,其中,所述预处理至少包括如下一种:数据截断、离散化、初辨统计特性和剔点处理;

建立所述动态测量数据的组合模型,所述组合模型用于对所述动态测量数据进行特征分析,以得到所述动态量测数据的系统误差和随机误差;

根据所述组合模型输出的所述系统误差分离所述动态测量数据中的包含系统误差的数据;

根据所述组合模型输出的所述随机误差分离所述动态测量数据中的包含随机误差的数据;

根据分离出的所述包含系统误差的数据和分离出的所述包含随机误差的数据,从所述动态测量数据中得到所述动态测量数据的真实值。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述原始数据进行数据截断,包括:

根据预设的截取长度对所述原始数据进行截断,以得到所述动态测量数据;

其中,所述截取长度为一个或多个动态测量过程中所需要测量的最大数据长度。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述原始数据进行剔点处理,包括:

根据所述原始数据构造第一中位数序列;

根据所述第一中位数序列构成与所述第一中位数序列相邻的三个数据的第二中位数序列;

根据所述相邻的三个数据的第二中位数序列构建第三序列,其中,所述第三序列的构建方法通过如下公式所示:

其中,{x″′i}为第三序列,{x″i}为第二中位数序列;

计算所述第一中位数序列中的第一值减去所述第三序列中对应的第一值的差的绝对值,得到差值,并判断所述差值是否大于预设的阈值;

若所述差值大于预设的阈值,则从所述原始数据中剔除所述第一中位数序列中的第一值,并根据所述第一中位数序列中的第一值的相邻数据计算一个平滑的线性插值,再用所述线性插值代替所述第一中位数序列中的第一值。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述动态测量数据的组合模型,包括:确定性函数f(n)、随机函数Y(n);

通过如下公式对所述动态测量数据X(n)进行特征提取;

X(n)=f(n)+Y(n)=d(n)+p(n)+Y(n);

其中,所述随机函数Y(n)用于计算外界因素对动态测量过程产生的误差;所述确定性函数f(n)划分成非周期函数d(n)和周期函数p(n),所述周期函数p(n)用于计算所述动态测量数据中有规律波动的数据,所述非周期函数d(n)用于计算所述动态测量数据中无规律波动的数据;

动态测量数据X(n)包括动态测量数据真实值X0(n)及测量误差e(n),所述动态测量数据真实值X0(n)包括所述确定性函数f(n)对应的真实值f0(n)和所述随机性函数Y(n)对应的真实值Y0(n);所述测量误差e(n)由系统误差es(n)和随机误差er(n)组成,通过如下公式表示:

X(n)=X0(n)+e(n)=f0(n)+Y0(n)+es(n)+er(n)=d0(n)+p0(n)+Y0(n)+es(n)+er(n);

其中,d0(n)是非周期函数的真实值;p0(n)是周期函数的真实值。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述动态测量数据的组合模型还用于计算系统误差,通过如下公式实现:E[e(n)]=es(n),其中,E[e(n)]为所述测量误差e(n)的期望值;

所述系统误差用于分离所述动态测量数据中的包含系统误差的数据。

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