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【精彩论文】基于配网新形态下电费风险模型构建与应用
观点凝练
摘要:随着大数据时代来临,在电力企业数字化转型的过程中,配电网工作从简单满足基本负荷需求,向为客户提供个性化方案的市场化转变,给配电网及电力营销业务融合提出了更高要求。电费管理成为营销优质服务的主要考核指标。通过大数据手段,结合各网省的业务特性,构建具有一定通用性的电费风险预测模型,助力营销市场的标准化、精益化建设,实现电费风险防控、降本增效。
结论:本文提出了TSVM的构建方法及具体的场景应用模型。适用于不同大数据水平基础上的网省研究及深化,具有较低实施成本、具有较强的实用性价值。基于机器学习的TSVM进行训练,计算得到平均覆盖率57.64%,平均精确率在76.98%。由于不同业务特性对计算结果有较大影响,最终针对不同网省业务特性进行修正,平均覆盖率为50%,准确率可达70%。从覆盖率、准确率、训练及计算耗时综合分析,TSVM计算耗时优于逻辑回归。覆盖率、准确性、训练及计算耗时与决策树相近,但TSVM半监督学习方法更适用于少部分数据标记的情况。
引文信息
戴璐平, 瞿青, 黄露, 等. 基于配网新形态下电费风险模型构建与应用[J]. 中国电力, 2021, 54(8): 98-102.DAI Luping, QU Qing, HUANG Lu, et al. Modelling and application of electricity marketing tariff risk prediction driven by new forms of distribution networks[J]. Electric Power, 2021, 54(8): 98-102.往期回顾
审核:方彤
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