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电力检修|深圳电网自动运行的短期负荷预测系统
2016-06-22  浏览:42
安防之家讯:cript>深圳电网自动运行的短期负荷预测系统
胡子珩1,陈晓平1,刘顺桂1,莫维仁2,张伯明2,孙宏斌2
(1.深圳供电局,广东省深圳市518001;2.清华大学电机系,北京100084)
概述了深圳电网自动运行的短期负荷预测系统的结构及其实现方案。该系统采用闭环运行机制,实现“无人值守”负荷预测模式,以适应电力市场发展的需要。详细描述了实现该系统的要点和难点,并给出了解决方案,提出了坏数据辨识、气象累积效应、自组织算法等概念和方法,在应用实例基础上对系统运行情况进行了总结。
关键词:电力市场;短期负荷预测;闭环运行
1引言
电力市场是电力工业引入竞争机制后的产物。它遵循市场运行规律,以经济利益为杠杆,直接影响到该行业各级成员(包括发电厂、发电商、供电公司、用户等等)的运营规则。负荷预测(这里主要指短期负荷预测)是实施电力市场运营不可少的功能。负荷预测结果准确与否,对电力系统运行的经济性、安全性都有影响。
传统的负荷预测[1,2]主要是凭靠预测人员的干预完成的,对预测人员的素质、分析能力和运行经验都有很高的要求。其发展可分为两个阶段:第一阶段,预测人员完全依靠自己的经验独立完成预测;第二阶段,引进具有一定分析能力的负荷预测软件,参考软件分析结果,以人工干预和修正完成预测。
随着我国市场经济及电力工业的快速发展,电力负荷所受的影响因素大大增加,并日趋呈现社会化、复杂化。面对更趋混沌的电力负荷变化规律,传统的以人为主的负荷预测方式难以适应需求。同时,随着电力市场的进一步开放,各调度中心对负荷预测的准确性、实时性、可靠性及智能性都提出了更高的要求[3]。在新的形势下,为了适应新的市场要求,深圳供电局与清华大学电机系调度自动化研究室合作研究开发出了实用的全自动化闭环运行的短期负荷预测系统。该系统集成了深圳气象台气象采集/预报系统、深圳供电局数据采集/管理一体化系统(SCADA/EMS/MIS)、广东省电力局计划上报系统的数据,以“无人值守负荷预测”为目标,实现了采集信息、负荷预测、上报计划自动闭环运行模式。长时间的运行表明,该系统运行可靠、稳定,预测准确率达到认可水平,满足实用化要求。
2系统结构、运行流程及运行稳定性的控制
2.1概述
深圳电网自动运行的短期负荷预测系统中集成了供电局SCADA/EMS/MIS系统、气象台气象预报系统、省局计划上报系统的数据。它依照参考信息采集、辨识、分析;算法组织、预测;制定、上报文件等步骤一体化自动完成,实现了一套可以脱离人工值守的闭环运行的短期负荷预测系统。
本系统以单台计算机(PC机)为硬件平台,配备网卡、调制解调器(Modem)、有效电话号、网线、电话线;以Windows98操作系统(与Windows2000/WindowsNT系统兼容)为软件平台,应用可视化编程语言(VisualC 6.0)开发系统人机交互界面,以C/C 语言开发核心算法代码、拨号流程;通过数据源管理器(ODBC),经商用数据库管理软件(Oracle8.0)访问数据库数据。
2.2本系统的结构及流程
(1)本系统的结构拓扑图如图1所示。(2)运行流程
依照广东省电力局下达的负荷预测上报规范,为确保深圳供电局每日12:00(前)准时上报未来一日到多日的负荷计划,本负荷预测系统采用定时控制完成各步操作:
1)定于每日2:00,通过供电局局域网络(intranet),采用Oracle数据访问接口,经Win98ODBC管理,从SCADA/EMS/MIS系统收集电网前一日历史实况负荷数据。对所采集的历史数据进行坏数据辨识和修正,并装载入预测系统信息储备仓库,参照数据分析结果,对各负荷预测算法完成建模训练;
2)定于每日11:00,采用软件控制,经Modem自动拨号,通过电话拨号网络登录深圳市气象台气象预报/采集系统,采集前一日实况气象数据及未来一日到多日的气象预报数据。对气象数据进行辨识,并装载入预测系统信息储备仓库,对未来一日到多日负荷进行预测,通过误差辨识修正预测算法模型;
3)定于每日11:30,启动自动负荷预测进程,经检测负荷信息→读取气象信息→对预测日参数初始化→做负荷预测等步骤,完成未来一日到多日的负荷预测;制定上报文件;
4)定于每日11:40,采用软件控制,经Modem自动拨号,通过电话网络拨号登录广东省电力局计划上报系统并上传上报文件。
2.3系统运行稳定性的控制
要实现无人值守目标,预测系统运行的可靠性与其预测准确率同等重要。系统运行表明,在全自动运行过程中,系统运行的稳定性和可靠性的最大隐患在于预测前拨号提取气象信息及预测后拨号发送计划文件的过程。
深圳市气象台、广东省电力局与深圳供电局采用电话拨号方式连接各单位相应系统,并议定以本预测系统为主叫系统(即:由预测系统主动、定时拨号登录另外两家单位的相应系统)。因此,确保拨号连接、信息传送、拨号挂断三步骤的成功是关键。
为使系统闭环运行不间断,本套预测系统采用了分步运行、定时控制、限时控制、循环操作、默认补足等机制提高系统运行的可靠性和稳定性,以拨号程序为例:
(1)系统采用时钟控制,定时启动拨号程序,若拨号连接失败(如:对方占线、硬件出错、对方电话不接入等),拨号自动挂断;稍停片刻(5s)后,再次启动拨号程序,以后进行循环操作,到拨号成功为止;
(2)拨号连接成功后,发送或读取相关信息。若在规定的时限范围内(10min)该次连接未完成信息传送(比如网络问题等),拨号自动挂断;稍停片刻后,再次启动拨号程序并循环操作,直至信息传送成功为止。
(3)在该步骤规定的时限内(30min)未完成所需操作(例如数据尚未准备),系统提出警报,并立即通过默认机制合理补足该步骤数据,使得系统顺利进入下一步运行。
以上方式采用重复循环操作尽可能地确保单步过程运行成功;采用分步运行、限时控制保证闭环运行不会因为某一步骤失败而中断。长时间运行记录表明,采用以上机制后,闭环运行成功率达99。
3准确预测中的特殊问题及解决方案
3.1历史负荷数据辨识及修正
深圳市是我国典型的商业大城市,其商业负荷比重大。商业负荷(其代表性负荷为照明负荷和空调负荷)是一种社会性、人为特征突出的负荷。受人为因素影响,其变化规律模糊,随机分量大,不确定性强。加之深圳地理位置毗邻海域,气候情况复杂,进一步增加了电网负荷的随机分量。深圳电网负荷表现为峰谷差大、工作日/休息日负荷变化大,要实现准确预测必须尽可能的采集到准确、丰富的参考信息,主要包括:历史实况负荷和气象信息。并采用一些特殊的处理方法。
历史实况负荷数据是负荷预测系统建立算法模型的基础,其数据质量的好坏直接决定负荷预测准确率的高低。然而,我国电网数据采集系统(SCADA)采集设备或传输设备质量不高,容易造成一些坏负荷数据;另一方面,电网中,一些人为或非人为的突发事件(如重大事件、电网故障、停电检修等)影响用电负荷,造成畸变负荷数据。这些坏数据若直接参与预测,必然误导负荷预测分析和建模,降低预测准确率。为此,在无人值守情况下,负荷预测系统必须具备坏数据辨识和修正的功能。
统计数据表明,电力系统中异日同时刻负荷绝对值波动较大,但是,对于同星期类型(比如都是星期一,节假日除外)的各日,各采样时段的负荷变化率,即时段负荷变化率=(两相邻时段负荷差/日平均负荷)´100保持相对平稳,即随机量统计方差σ与其统计均值μ比值绝对值较小,如图2所示,它体现了电力负荷前后时刻的粘性特征。
基于以上原理,本套负荷预测系统采用概率统计方式辨识和修正历史负荷数据中存在的坏数据及突发数据,其方案如下:
(1)统计各时段负荷上升率R的均值μ和方差σ。在99.7置信度下,该上升率R的置信区间[4]为(μ-3σ)~(μ 3σ);
(2)计算待考核点与其前一时刻点间实际的上升率R''。若R''超出R的置信区间,则认定该考核点为坏数据或突发数据点;(3[1][2][3]下一页
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